{"id":693042,"date":"2026-01-04T17:05:21","date_gmt":"2026-01-04T17:05:21","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/de\/693042\/"},"modified":"2026-01-04T17:05:21","modified_gmt":"2026-01-04T17:05:21","slug":"gedankenkontrolle-mit-quantentech-steuern-wir-maschinen-bald-per-hirnstrom","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/de\/693042\/","title":{"rendered":"Gedankenkontrolle mit Quantentech: Steuern wir Maschinen bald per Hirnstrom?"},"content":{"rendered":"<p>\t\t<a href=\"https:\/\/www.europesays.com\/de\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/Optoquant-Mensch-Roboter-Schnittstelle-Gemini_Generated_Image_5vdert5vdert5vde.jpg\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-196064\" class=\"size-full wp-image-196064\" src=\"https:\/\/www.europesays.com\/de\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/Optoquant-Mensch-Roboter-Schnittstelle-Gemini_Generated_Image_5vdert5vdert5vde.jpg\" alt=\"Quantensensoren k\u00f6nnen weit pr\u00e4ziser als klassische Sensoren Magnetfelder, Schwankungen von Temperatur, Druck und andere Kenngr\u00f6\u00dfen ermitteln. Das Optoquant-Projekt in Dresden zieht darauf, ein komplettes System in einen Chip zu packen. Dies k\u00f6nnte u. a. neue Mensch-Maschine-Schnittstellen erm\u00f6glichen. Visualisierung: KI Gemini, Prompt: Heiko Weckbrodt\" width=\"1000\" height=\"558\"  \/><\/a><\/p>\n<p id=\"caption-attachment-196064\" class=\"wp-caption-text\">Quantensensoren k\u00f6nnen weit pr\u00e4ziser als klassische Sensoren Magnetfelder, Schwankungen von Temperatur, Druck und andere Kenngr\u00f6\u00dfen ermitteln. Das Optoquant-Projekt in Dresden zieht darauf, ein komplettes System in einen Chip zu packen. Dies k\u00f6nnte u. a. neue Mensch-Maschine-Schnittstellen erm\u00f6glichen. Visualisierung: KI Gemini, Prompt: Heiko Weckbrodt<\/p>\n<p>\u201eOptoquant\u201c: Fraunhofer und Planck arbeiten in Dresden an ultrapr\u00e4zisen Quantensensor-Chips f\u00fcr Magnetfelder<\/p>\n<p><strong>Dresden<\/strong>, 4. Januar 2026. Ultrapr\u00e4zise Quantensensoren k\u00f6nnten schon bald neue M\u00f6glichkeiten er\u00f6ffnen, Hirnstr\u00f6me zu analysieren, nach bisher unentdeckten Bodensch\u00e4tzen zu suchen und jenseits aller Sicht auf Satelliten in Geb\u00e4uden und unter der Erde zu navigieren. Um dies zu erm\u00f6glichen, wollen Dresdner Fraunhofer- und Planck-Forscher gemeinsam solche neuartigen Magnetfeld-Sensoren in Chips integrieren.<\/p>\n<p>Alles in einem Chip: Oled statt Laser regt NV-Diamanten an<\/p>\n<p>Daf\u00fcr haben das <a href=\"https:\/\/www.ipms.fraunhofer.de\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Fraunhofer-Institut f\u00fcr Photonische Mikrosysteme<\/a> (IPMS) und das <a href=\"https:\/\/www.cpfs.mpg.de\/de\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Max-Planck-Institut f\u00fcr Chemische Physik fester Stoffe<\/a> (CPfS) nun das Projekt \u201eOptoquant\u201c gestartet. Das zielt darauf, Mini-Diamanten mit Stickstoff-Fehlstellen (\u201eNV\u201c), organische Leuchtdioden (Oled), Antennen und Auswertelektronik auf kleinstem Raum in jeweils einem Schaltkreis zu integrieren. Ein erster Technologiedemonstrator liegt im Labor bereits vor. Zur Photonik-Messe \u201e<a href=\"https:\/\/spie.org\/photonics-west\/presentation\/CMOS-integrated-optical-quantum-sensing-platform-based-on-NV-diamond\/13908-71\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">SPIE AR\/VR\/MR<\/a>\u201c will das IPMS die bisher erzielten Fortschritte und die Chancen von \u201eOptoquant\u201c vom 20. bis 22. Januar 2026 in San Francisco einem Fachpublikum vorstellen.<\/p>\n<blockquote>\n<p><strong>\u201eDurch die Integration von Lichtquelle, Detektor, Mikrowelle und Auslese auf einem Chip wird das System stark miniaturisiert\u201c<br \/><\/strong>\u201eOptoquant\u201c-Projektleiter Patrick Engelmann vom IPMS<\/p>\n<\/blockquote>\n<p>\u201eDie neu entwickelte Plattform zur Quantensensorik kann aufgrund der NV-Technologie problemlos bei Raumtemperatur betrieben werden, wo sonst aufw\u00e4ndige Kryotechnik erforderlich ist\u201c, erkl\u00e4rt IPMS-Projektleiter Patrick Engelmann. \u201eDurch die Integration von Lichtquelle, Detektor, Mikrowelle und Auslese auf einem Chip wird das System stark miniaturisiert und verbraucht sehr wenig Energie. Das System ist robust und portabel, da es ohne Laser und Optiken auskommt.\u201c<\/p>\n<p>Diamant-Fehlstellen werkeln bereits in mobilen Quantenrechnern aus Sachsen<\/p>\n<p>Das Grundprinzip dahinter wird beispielsweise bereits in einigen Quantencomputern eingesetzt, wie sie beispielsweise <a href=\"https:\/\/oiger.de\/2022\/07\/15\/saxonq-entwickelt-mobilen-quantencomputer-fuer-autos\/183708\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">der s\u00e4chsische Hersteller \u201eSaxonq\u201c produziert<\/a>. Die Schl\u00fcsselkomponente sind dabei Diamanten mit kleinen <a href=\"https:\/\/de.wikipedia.org\/wiki\/Stickstoff-Fehlstellen-Zentrum\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Fehlstellen in ihren Atomgittern, in denen Stickstoff- statt Kohlenstoff-Atome sitzen<\/a>. Durch Mikrowellen lassen sich diese \u201e<a href=\"https:\/\/oiger.de\/2025\/06\/30\/quantencomputer-hersteller-saxonq-mit-gruenderpreis-sachsen-ausgezeichnet\/194790\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Nitrogen-Vakanzen<\/a>\u201c (NV) zu quantenmechanischen Effekten anregen. Bestimmte Quantencomputer nutzen diese Fehlstellen f\u00fcr superschnelle Berechnungen. Der gro\u00dfe Vorteil dieser NV-Technologie: Anders als die <a href=\"https:\/\/oiger.de\/2023\/08\/13\/idtechex-quantencomputer-markt-waechst-bis-2043-auf-29-milliarden-dollar\/187830\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">extrem tiefgek\u00fchlten supraleitenden Quantenrechner von IBM &amp; Co.<\/a> sind solche NV-Systeme einfacher zu bauen und funktionieren bei Raumtemperatur.<\/p>\n<p>Organische Leuchtdioden statt sperriger Laser und Optiken<\/p>\n<p>Diese Vorteile wollen die Planck- und Fraunhofer-Forscher nun auf praxistaugliche Hochpr\u00e4zisions-Sensoren f\u00fcr Magnetfelder \u00fcbertragen: In den k\u00fcnftigen Quantensensor-Chips regen Oleds die NV-Zentren in den Mini-Diamanten an. Die senden dann Licht aus, aus dessen Signatur sich selbst ganz schwache Magnetfelder, winzige Schwankungen von Temperatur oder elektrischen Feldern auslesen lassen.<\/p>\n<p>Erste Muster in vier Jahren erwartet<\/p>\n<p>An \u00e4hnlichen Systemen im Laborma\u00dfstab arbeitet die <a href=\"https:\/\/qi-qm.com\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">\u201eQuantum Information for Quantum Materials\u201c-Forschungsgruppe<\/a> im Max-Planck-Institut f\u00fcr Chemische Physik fester Stoffe <a href=\"https:\/\/oiger.de\/2022\/12\/16\/dresdner-planck-physikinstitut-baut-quantentech-forschung-aus\/185234\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">bereits seit einigen Jahren<\/a>. Nun steht der n\u00e4chste Schritt an: Die Miniaturisierung auf die Gr\u00f6\u00dfe von Computerchips, wobei der Laborlaser durch kleine Oleds ersetzt und auch gleich Antenne und Analyseelektronik eingebettet werden. Die ersten Pilot-Muster f\u00fcr Forschungszwecke wollen die Optoquant-Partner in drei bis vier Jahren fertigstellen. Danach k\u00f6nne die Pilotproduktion starten, sch\u00e4tzt das IPMS ein.<\/p>\n<p>Massenproduktion in Chipfabriken m\u00f6glich<\/p>\n<p>Die Forscher sehen f\u00fcr ihre Optoquant-Chips gro\u00dfe Perspektiven: Chipfabriken k\u00f6nnten solche Schaltkreise massenhaft in klassischen Technologien auf \u201eCMOS\u201c-Basis herstellen. \u201eDie geplante Architektur erlaubt die kosteng\u00fcnstige Produktion auf Wafer-Ebene in gro\u00dfem Ma\u00dfstab und erweitert somit die potenziellen Anwendungsf\u00e4lle f\u00fcr optische Quantensensoren\u201c, <a href=\"https:\/\/spie.org\/photonics-west\/presentation\/CMOS-integrated-optical-quantum-sensing-platform-based-on-NV-diamond\/13908-71\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">verspricht Patrick Engelmann<\/a>.<\/p>\n<p>Neue M\u00f6glichkeiten f\u00fcr Medizin, Geophysik, Tunnel-Navigation und Mensch-Maschine-Schnittstellen<\/p>\n<p>Und diese Technik er\u00f6ffne \u201eneue Horizonte von der Geophysik zur Erkundung von Erdmagnetfeldverformungen bis hin zur Medizin f\u00fcr Herz- und Nervenmonitoring\u201c, hei\u00dft es aus dem IPMS. Perspektivisch k\u00f6nnten, auch als Schnittstelle zur \u201eHirn-Maschine-Interaktion\u201c dienen: Indem sie selbst die schwachen Magnetfelder, die durch Hirnstr\u00f6me entstehen, durch den Sch\u00e4del hindurch erkennen. Weiter gedacht, k\u00f6nnte dies wom\u00f6glich Falls\u00fcchtigen auch ohne aufw\u00e4ndige Elektroden helfen, epileptische Anf\u00e4lle fr\u00fchzeitig zu erahnen, oder kleine Kopf-Clips erm\u00f6glichen, mit denen sich Roboter und Maschinen durch gedankliche Befehle steuern lassen.<\/p>\n<p>Autor: Heiko Weckbrodt<\/p>\n<p>Quellen: IPMS, Oiger-Archiv, Wikipedia, international society for optics and photonics (SPIE)<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"285\" height=\"284\" src=\"https:\/\/www.europesays.com\/de\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/Oiger-001.jpg\" alt=\"Repro: Oiger, Original: Madeleine Arndt\" class=\"wp-image-80160\" style=\"width:130px;height:auto\"  \/><\/p>\n<p class=\"has-text-color has-link-color has-medium-font-size wp-elements-e7a7d44989b57757e168b6fff7193e32\" style=\"color:#185c84\"><strong>Ihre Unterst\u00fctzung f\u00fcr Oiger.de!<\/strong><\/p>\n<p class=\"has-text-color has-link-color wp-elements-918b69199ff2c1183b359612d6a15f37\" style=\"color:#154966\"><strong>Ohne hinreichende Finanzierung ist unabh\u00e4ngiger Journalismus nach professionellen Ma\u00dfst\u00e4ben nicht dauerhaft m\u00f6glich. 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