Postdoctoral researcher · Quantum nanoscience Chercheur postdoctoral · Nanoscience quantique 박사후연구원 · 양자 나노과학 Postdoktorand · Quanten-Nanowissenschaft
Denis Janković
Theoretical physicist at the Center for Quantum Nanoscience (QNS) in Seoul, working on quantum control of spin qudits — from lanthanide molecular magnets to single atoms on surfaces addressed by ESR-STM. Physicien théoricien au Center for Quantum Nanoscience (QNS) à Séoul, je travaille sur le contrôle quantique des qudits de spin — des aimants moléculaires de lanthanides aux atomes uniques sur surface adressés par ESR-STM. 서울 양자나노과학연구단(QNS)의 이론물리학자로서, 란타넘족 분자 자석부터 ESR-STM으로 조작하는 표면 위 단일 원자까지, 스핀 큐디트의 양자 제어를 연구합니다. Theoretischer Physiker am Center for Quantum Nanoscience (QNS) in Seoul. Ich arbeite an der Quantenkontrolle von Spin-Qudits — von molekularen Lanthanoid-Magneten bis zu einzelnen Atomen auf Oberflächen, adressiert per ESR-STM.
About meÀ propos소개Über mich
I hold both ends of the chain: computing effective Hamiltonians ab initio, then driving them near the quantum speed limit. My PhD — a French-German cotutelle between the Université de Strasbourg (IPCMS) and the Karlsruhe Institute of Technology — treated hyperfine interactions in lanthanide complexes not as a spectral complication, but as a resource for quantum information. It was awarded the Université de Strasbourg thesis prize and the KIT distinction summa cum laude. Je tiens les deux bouts de la chaîne : calculer ab initio des hamiltoniens effectifs, puis les commander près de la limite de vitesse quantique. Ma thèse — une cotutelle franco-allemande entre l'Université de Strasbourg (IPCMS) et le Karlsruhe Institute of Technology — a traité les interactions hyperfines dans les complexes de lanthanides non comme une complication spectrale, mais comme une ressource pour l'information quantique. Elle a reçu le prix de thèse de l'Université de Strasbourg et la mention summa cum laude du KIT. 저는 사슬의 양 끝을 모두 다룹니다: 유효 해밀토니안을 제일원리로 계산하고, 이를 양자 속도 한계 근처에서 제어하는 것입니다. 스트라스부르 대학교(IPCMS)와 카를스루에 공과대학교(KIT)의 공동 박사과정으로 수행한 학위논문에서는 란타넘족 착물의 초미세 상호작용을 스펙트럼의 골칫거리가 아니라 양자정보의 자원으로 다루었으며, 스트라스부르 대학교 논문상과 KIT의 summa cum laude를 받았습니다. Ich halte beide Enden der Kette: effektive Hamiltonians ab initio berechnen und sie dann nahe dem Quanten-Geschwindigkeitslimit steuern. Meine Dissertation — eine deutsch-französische Cotutelle zwischen der Université de Strasbourg (IPCMS) und dem Karlsruher Institut für Technologie — behandelte Hyperfein-Wechselwirkungen in Lanthanoid-Komplexen nicht als spektrale Komplikation, sondern als Ressource für die Quanteninformation. Sie wurde mit dem Dissertationspreis der Université de Strasbourg und der KIT-Auszeichnung summa cum laude gewürdigt.
Today, in the Theory of Quantum Spins on Surfaces group at QNS, I design fast, robust, physically consistent control strategies for open quantum systems — including the MAGICARP optimal-control algorithm — in constant dialogue with ESR-STM experiments. Aujourd'hui, dans le groupe de théorie des spins quantiques sur surfaces du QNS, je conçois des stratégies de commande rapides, robustes et physiquement consistantes pour les systèmes quantiques ouverts — dont l'algorithme de contrôle optimal MAGICARP — en dialogue constant avec les expériences ESR-STM. 현재 QNS의 표면 위 양자 스핀 이론 그룹에서, ESR-STM 실험과의 긴밀한 협력 속에 열린 양자계를 위한 빠르고 강건하며 물리적으로 일관된 제어 전략 — 최적 제어 알고리즘 MAGICARP를 포함하여 — 을 설계하고 있습니다. Heute entwerfe ich in der Gruppe für die Theorie von Quantenspins auf Oberflächen am QNS schnelle, robuste und physikalisch konsistente Steuerstrategien für offene Quantensysteme — darunter den Optimalsteuerungs-Algorithmus MAGICARP — im ständigen Dialog mit ESR-STM-Experimenten.
ResearchRecherche연구Forschung
Nuclear-spin quditsQudits de spin nucléaire핵스핀 큐디트Kernspin-Qudits
When does one noisy d-level system beat several qubits? Quantitative criteria for qudit encodings, from TbPc₂ molecules to Ho atoms.Quand un système bruité à d niveaux bat-il plusieurs qubits ? Critères quantitatifs d'encodage, des molécules TbPc₂ aux atomes de Ho.잡음이 있는 d준위 시스템이 여러 큐비트를 능가하는 조건은? TbPc₂ 분자에서 Ho 원자까지, 큐디트 인코딩의 정량적 기준.Wann schlägt ein verrauschtes d-Niveau-System mehrere Qubits? Quantitative Kriterien für Qudit-Kodierungen, von TbPc₂-Molekülen bis zu Ho-Atomen.
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Pontryagin-based pulse design (MAGICARP): smooth, robust, energy-efficient gates near the quantum speed limit.Conception d'impulsions par Pontryagin (MAGICARP) : portes lisses, robustes et économes, près de la limite de vitesse quantique.폰트랴긴 원리에 기반한 펄스 설계(MAGICARP): 양자 속도 한계 근처에서 부드럽고 강건하며 에너지 효율적인 게이트.Pontryagin-basiertes Pulsdesign (MAGICARP): glatte, robuste, energieeffiziente Gatter nahe dem Quanten-Geschwindigkeitslimit.
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Lindblad integrators that preserve positivity and trace by construction; fidelity scaling laws under decoherence.Intégrateurs de Lindblad préservant positivité et trace par construction ; lois d'échelle de la fidélité sous décohérence.양의 정부호성과 대각합을 구조적으로 보존하는 린드블라드 적분기; 결어긋남 하에서의 충실도 스케일링 법칙.Lindblad-Integratoren, die Positivität und Spur konstruktionsbedingt erhalten; Skalierungsgesetze der Fidelity unter Dekohärenz.
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Single atoms on MgO as 16-level nuclear–electronic qudits: hyperfine structure, Landau–Zener operations, long-lived nuclear memories.Atomes uniques sur MgO comme qudits nucléaires-électroniques à 16 niveaux : structure hyperfine, opérations Landau–Zener, mémoires nucléaires.MgO 위 단일 원자를 16준위 핵-전자 큐디트로: 초미세 구조, 란다우-지너 연산, 수명이 긴 핵스핀 메모리.Einzelne Atome auf MgO als 16-Niveau-Kern-Elektron-Qudits: Hyperfeinstruktur, Landau-Zener-Operationen, langlebige Kernspeicher.
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