<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd">
    <channel>
        <itunes:owner>
            <itunes:name>Københavns Universitets Videoportal</itunes:name>
            <itunes:email>web@adm.ku.dk</itunes:email>
        </itunes:owner>
        <title>Københavns Universitets Videoportal</title>
        <link>https://ku.23video.com</link>
        <description></description>
        <language>da-dk</language>
        <generator>Visualplatform</generator>
        <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
        <itunes:author>Københavns Universitets Videoportal</itunes:author>
        <itunes:type>episodic</itunes:type>
        <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
        <itunes:image href="https://ku.23video.com/files/rv1.9/sitelogo.gif"/>
        <image>
            <url>https://ku.23video.com/files/rv1.9/sitelogo.gif</url>
            <title>Københavns Universitets Videoportal</title>
            <link>https://ku.23video.com</link>
        </image>
        <atom:link rel="self" href="https://ku.23video.com/podcast/tag/kvanteoptik"/>
        <atom:link rel="next" href="https://ku.23video.com/podcast/tag/kvanteoptik?tag=kvanteoptik&amp;p=2&amp;podcast%5fp=t&amp;https="/>
        <item>
            <enclosure url="http://video.ku.dk/64968560/94931094/efd5d94cf60021fdfabec7e4478b3fbb/video_medium/copenhagen-center-for-biomedical-video.mp4?source=podcast" type="video/mp4" length="30650023"/>
            <title>Copenhagen Center for Biomedical Quantum Sensing</title>
            <link>http://video.ku.dk/photo/94931094/copenhagen-center-for-biomedical</link>
            <description>&lt;p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Researchers aim to advance quantum sensing to transform disease diagnosis and prevention&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;With its unprecedented precision, quantum sensing holds the potential to reform biomedical and health sciences by improving the diagnosis and prevention of diseases. The Novo Nordisk Foundation has awarded a grant of DKK 150 million to establish the Copenhagen Center for Biomedical Quantum Sensing, under which an international research collaboration aims to develop novel quantum sensing principles and techniques for early detection of diseases.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;The Copenhagen Center for Biomedical Quantum Sensing will be established with a grant of DKK&amp;nbsp;150 million from the Novo Nordisk Foundation. Under this new ambitious research project, researchers at the University of Copenhagen, the Technical University of Denmark and the University of Texas at Austin aim to advance quantum sensing and imaging technologies in medical diagnostics and healthcare.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;“Quantum sensing is among the most mature of the quantum technologies and holds the potential to greatly improve medical diagnostics. Denmark has a stronghold in quantum sensing, and with this grant we want to enable further development and translation of this powerful technology from the laboratories to clinical applications,” says Lene Oddershede, Senior Vice President, Natural &amp;amp; Technical Sciences, Novo Nordisk Foundation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Video:&lt;/strong&gt; Ola Jakup Joensen, Niels Bohr Institute.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://quantop.nbi.ku.dk/quantop_news/researchers-aim-to-advance-quantum-sensing-to-transform-disease-diagnosis-and-prevention/"&gt;Read more at the Quantop website here &amp;gt;&amp;gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href="http://video.ku.dk/photo/94931094/copenhagen-center-for-biomedical"&gt;&lt;img src="http://video.ku.dk/64968560/94931094/efd5d94cf60021fdfabec7e4478b3fbb/standard/download-142-thumbnail.jpg" width="75" height=""/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
            <guid>http://video.ku.dk/photo/94931094</guid>
            <pubDate>Fri, 23 Feb 2024 12:08:14 GMT</pubDate>
            <media:title>Copenhagen Center for Biomedical Quantum Sensing</media:title>
            <itunes:summary>Researchers aim to advance quantum sensing to transform disease diagnosis and preventionWith its unprecedented precision, quantum sensing holds the potential to reform biomedical and health sciences by improving the diagnosis and prevention of diseases. The Novo Nordisk Foundation has awarded a grant of DKK 150 million to establish the Copenhagen Center for Biomedical Quantum Sensing, under which an international research collaboration aims to develop novel quantum sensing principles and techniques for early detection of diseases.The Copenhagen Center for Biomedical Quantum Sensing will be established with a grant of DKK150 million from the Novo Nordisk Foundation. Under this new ambitious research project, researchers at the University of Copenhagen, the Technical University of Denmark and the University of Texas at Austin aim to advance quantum sensing and imaging technologies in medical diagnostics and healthcare.“Quantum sensing is among the most mature of the quantum technologies and holds the potential to greatly improve medical diagnostics. Denmark has a stronghold in quantum sensing, and with this grant we want to enable further development and translation of this powerful technology from the laboratories to clinical applications,” says Lene Oddershede, Senior Vice President, Natural  Technical Sciences, Novo Nordisk Foundation.Video: Ola Jakup Joensen, Niels Bohr Institute.Read more at the Quantop website here </itunes:summary>
            <itunes:subtitle>Researchers aim to advance quantum sensing to transform disease diagnosis and preventionWith its unprecedented precision, quantum sensing holds the potential to reform biomedical and health sciences by improving the diagnosis and prevention of...</itunes:subtitle>
            <itunes:author>Københavns Universitets Videoportal</itunes:author>
            <itunes:duration>02:58</itunes:duration>
            <media:description type="html">&lt;p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Researchers aim to advance quantum sensing to transform disease diagnosis and prevention&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;With its unprecedented precision, quantum sensing holds the potential to reform biomedical and health sciences by improving the diagnosis and prevention of diseases. The Novo Nordisk Foundation has awarded a grant of DKK 150 million to establish the Copenhagen Center for Biomedical Quantum Sensing, under which an international research collaboration aims to develop novel quantum sensing principles and techniques for early detection of diseases.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;The Copenhagen Center for Biomedical Quantum Sensing will be established with a grant of DKK&amp;nbsp;150 million from the Novo Nordisk Foundation. Under this new ambitious research project, researchers at the University of Copenhagen, the Technical University of Denmark and the University of Texas at Austin aim to advance quantum sensing and imaging technologies in medical diagnostics and healthcare.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;“Quantum sensing is among the most mature of the quantum technologies and holds the potential to greatly improve medical diagnostics. Denmark has a stronghold in quantum sensing, and with this grant we want to enable further development and translation of this powerful technology from the laboratories to clinical applications,” says Lene Oddershede, Senior Vice President, Natural &amp;amp; Technical Sciences, Novo Nordisk Foundation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Video:&lt;/strong&gt; Ola Jakup Joensen, Niels Bohr Institute.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://quantop.nbi.ku.dk/quantop_news/researchers-aim-to-advance-quantum-sensing-to-transform-disease-diagnosis-and-prevention/"&gt;Read more at the Quantop website here &amp;gt;&amp;gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href="http://video.ku.dk/photo/94931094/copenhagen-center-for-biomedical"&gt;&lt;img src="http://video.ku.dk/64968560/94931094/efd5d94cf60021fdfabec7e4478b3fbb/standard/download-142-thumbnail.jpg" width="75" height=""/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</media:description>
            <media:content url="https://video.ku.dk/v.ihtml/player.html?token=efd5d94cf60021fdfabec7e4478b3fbb&amp;source=podcast&amp;photo%5fid=94931094" width="625" height="352" type="text/html" medium="video" duration="178" isDefault="true" expression="full"/>
            <media:thumbnail url="http://video.ku.dk/64968560/94931094/efd5d94cf60021fdfabec7e4478b3fbb/standard/download-142-thumbnail.jpg" width="75" height=""/>
            <itunes:image href="http://video.ku.dk/64968560/94931094/efd5d94cf60021fdfabec7e4478b3fbb/standard/download-142-thumbnail.jpg/thumbnail.jpg"/>
            <category>kvantecomputer</category>
            <category>kvanteoptik</category>
            <category>kvanteoptisk magnetfelt</category>
            <category>kvantesensorer</category>
        </item>
        <item>
            <enclosure url="http://video.ku.dk/64968577/90275882/2616b64a30507b6b96d6e109aa914c51/video_medium/kvantesensoren-maerker-livets-puls-video.mp4?source=podcast" type="video/mp4" length="48557500"/>
            <title>Kvantesensoren mærker livets puls</title>
            <link>http://video.ku.dk/photo/90275882/kvantesensoren-maerker-livets-puls</link>
            <description>&lt;p&gt;&lt;p&gt;Forskere fra Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet, har fjernet en central forhindring for at udvikle ekstremt følsomme sensorer baseret på kvanteteknologi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Overvågning af et fosters hjerteslag og andre sensitive medicinske undersøgelser er eksempler på potentialet i kvantesensorer. Da denne form for sensorer udnytter fænomener på atomart niveau, kan de være langt mere nøjagtige end de sensorer, vi kender i dag. Forskere fra Niels Bohr Institutet (NBI), Københavns Universitet, har overvundet en væsentlig hindring for udvikling af kvantesensorer. Deres resultater er offentliggjort i det internationalt førende videnskabelige tidsskrift Nature Communications.&lt;br&gt;Alle biologiske processer omfatter variationer i magnetfelter og elektrisk ledningsevne i væv. Variationerne er ganske små, men en kvantesensor er i stand til at registrere dem. Imidlertid er det en stor udfordring at skelne mellem de signaler, man interesserer sig for, og forskellige former for støj. Det er dette problem, som NBI-forskergruppen har bidraget til at løse.&lt;br&gt;”Kvantesensorer er en af de første anvendelser af nanoteknologi. Vores resultater bringer kvantesensorer tættere på at blive realitet. Jeg forventer, at vi vil se de første anvendelser i løbet af et par år,” siger professor på NBI Eugene Polzik, som er førsteforfatter til den videnskabelige artikel.&lt;br&gt;Udover hjerteproblemer er der en række andre tilstande i kroppen, som er relevante at følge med kvantesensorer. Et eksempel er hjerneundersøgelser. Vel at mærke kan tilstandene følges uden nogen som helst indgreb eller anden belastning for patienten.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Video:&lt;/strong&gt; Ola Jakup Joensen, Niels Bohr Institute.&lt;/p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href="http://video.ku.dk/photo/90275882/kvantesensoren-maerker-livets-puls"&gt;&lt;img src="http://video.ku.dk/64968577/90275882/2616b64a30507b6b96d6e109aa914c51/standard/download-26-thumbnail.jpg" width="75" height=""/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
            <guid>http://video.ku.dk/photo/90275882</guid>
            <pubDate>Wed, 08 Nov 2023 11:27:10 GMT</pubDate>
            <media:title>Kvantesensoren mærker livets puls</media:title>
            <itunes:summary>Forskere fra Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet, har fjernet en central forhindring for at udvikle ekstremt følsomme sensorer baseret på kvanteteknologi.Overvågning af et fosters hjerteslag og andre sensitive medicinske undersøgelser er eksempler på potentialet i kvantesensorer. Da denne form for sensorer udnytter fænomener på atomart niveau, kan de være langt mere nøjagtige end de sensorer, vi kender i dag. Forskere fra Niels Bohr Institutet (NBI), Københavns Universitet, har overvundet en væsentlig hindring for udvikling af kvantesensorer. Deres resultater er offentliggjort i det internationalt førende videnskabelige tidsskrift Nature Communications.Alle biologiske processer omfatter variationer i magnetfelter og elektrisk ledningsevne i væv. Variationerne er ganske små, men en kvantesensor er i stand til at registrere dem. Imidlertid er det en stor udfordring at skelne mellem de signaler, man interesserer sig for, og forskellige former for støj. Det er dette problem, som NBI-forskergruppen har bidraget til at løse.”Kvantesensorer er en af de første anvendelser af nanoteknologi. Vores resultater bringer kvantesensorer tættere på at blive realitet. Jeg forventer, at vi vil se de første anvendelser i løbet af et par år,” siger professor på NBI Eugene Polzik, som er førsteforfatter til den videnskabelige artikel.Udover hjerteproblemer er der en række andre tilstande i kroppen, som er relevante at følge med kvantesensorer. Et eksempel er hjerneundersøgelser. Vel at mærke kan tilstandene følges uden nogen som helst indgreb eller anden belastning for patienten.Video: Ola Jakup Joensen, Niels Bohr Institute.</itunes:summary>
            <itunes:subtitle>Forskere fra Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet, har fjernet en central forhindring for at udvikle ekstremt følsomme sensorer baseret på kvanteteknologi.Overvågning af et fosters hjerteslag og andre sensitive medicinske undersøgelser er...</itunes:subtitle>
            <itunes:author>Københavns Universitets Videoportal</itunes:author>
            <itunes:duration>08:39</itunes:duration>
            <media:description type="html">&lt;p&gt;&lt;p&gt;Forskere fra Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet, har fjernet en central forhindring for at udvikle ekstremt følsomme sensorer baseret på kvanteteknologi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Overvågning af et fosters hjerteslag og andre sensitive medicinske undersøgelser er eksempler på potentialet i kvantesensorer. Da denne form for sensorer udnytter fænomener på atomart niveau, kan de være langt mere nøjagtige end de sensorer, vi kender i dag. Forskere fra Niels Bohr Institutet (NBI), Københavns Universitet, har overvundet en væsentlig hindring for udvikling af kvantesensorer. Deres resultater er offentliggjort i det internationalt førende videnskabelige tidsskrift Nature Communications.&lt;br&gt;Alle biologiske processer omfatter variationer i magnetfelter og elektrisk ledningsevne i væv. Variationerne er ganske små, men en kvantesensor er i stand til at registrere dem. Imidlertid er det en stor udfordring at skelne mellem de signaler, man interesserer sig for, og forskellige former for støj. Det er dette problem, som NBI-forskergruppen har bidraget til at løse.&lt;br&gt;”Kvantesensorer er en af de første anvendelser af nanoteknologi. Vores resultater bringer kvantesensorer tættere på at blive realitet. Jeg forventer, at vi vil se de første anvendelser i løbet af et par år,” siger professor på NBI Eugene Polzik, som er førsteforfatter til den videnskabelige artikel.&lt;br&gt;Udover hjerteproblemer er der en række andre tilstande i kroppen, som er relevante at følge med kvantesensorer. Et eksempel er hjerneundersøgelser. Vel at mærke kan tilstandene følges uden nogen som helst indgreb eller anden belastning for patienten.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Video:&lt;/strong&gt; Ola Jakup Joensen, Niels Bohr Institute.&lt;/p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href="http://video.ku.dk/photo/90275882/kvantesensoren-maerker-livets-puls"&gt;&lt;img src="http://video.ku.dk/64968577/90275882/2616b64a30507b6b96d6e109aa914c51/standard/download-26-thumbnail.jpg" width="75" height=""/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</media:description>
            <media:content url="https://video.ku.dk/v.ihtml/player.html?token=2616b64a30507b6b96d6e109aa914c51&amp;source=podcast&amp;photo%5fid=90275882" width="625" height="352" type="text/html" medium="video" duration="519" isDefault="true" expression="full"/>
            <media:thumbnail url="http://video.ku.dk/64968577/90275882/2616b64a30507b6b96d6e109aa914c51/standard/download-26-thumbnail.jpg" width="75" height=""/>
            <itunes:image href="http://video.ku.dk/64968577/90275882/2616b64a30507b6b96d6e109aa914c51/standard/download-26-thumbnail.jpg/thumbnail.jpg"/>
            <category>cæsiumatomers kvantetilstand</category>
            <category>emil zeuthen</category>
            <category>kvanteoptik</category>
            <category>kvanteoptisk magnetfelt</category>
            <category>kvantesensorer</category>
            <category>kvantestøj</category>
            <category>tyngdebølger</category>
        </item>
        <item>
            <enclosure url="http://video.ku.dk/64968555/77192434/fb4ed1da1a5a8ff09fa96a2dcc22e2b4/video_medium/camille-papon-mit-phd-projekt-video.mp4?source=podcast" type="video/mp4" length="48192426"/>
            <title>Camille Papon - mit phd. projekt</title>
            <link>http://video.ku.dk/photo/77192434/camille-papon-mit-phd-projekt</link>
            <description>&lt;p&gt;Her fortæller tidligere kandidatstuderende, og nuværende Ph.d. studerende Camille Papon om sit phd-projekt, som hun har arbejdet med i snart 3 år i kælderen på Blegdamsvej på Niels Bohr Institutet. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Camille er med i den store bølge af den kvanteforskning på Niels Bohr Institutet, og hun har valgt at arbejde med kilder der udsender fotoner enkeltvis via det man kalder et kvantepunkt.&lt;br&gt;Hør hende fortælle om sit projekt, og hvad man kan bruge det til.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;Produceret af:&amp;nbsp; &lt;/b&gt;NBI Kommunikation&lt;br&gt;&lt;b&gt;Varighed: &lt;/b&gt;5 minutter&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href="http://video.ku.dk/photo/77192434/camille-papon-mit-phd-projekt"&gt;&lt;img src="http://video.ku.dk/64968555/77192434/fb4ed1da1a5a8ff09fa96a2dcc22e2b4/standard/download-43-thumbnail.jpg" width="75" height=""/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
            <guid>http://video.ku.dk/photo/77192434</guid>
            <pubDate>Tue, 23 Aug 2022 15:07:53 GMT</pubDate>
            <media:title>Camille Papon - mit phd. projekt</media:title>
            <itunes:summary>Her fortæller tidligere kandidatstuderende, og nuværende Ph.d. studerende Camille Papon om sit phd-projekt, som hun har arbejdet med i snart 3 år i kælderen på Blegdamsvej på Niels Bohr Institutet. Camille er med i den store bølge af den kvanteforskning på Niels Bohr Institutet, og hun har valgt at arbejde med kilder der udsender fotoner enkeltvis via det man kalder et kvantepunkt.Hør hende fortælle om sit projekt, og hvad man kan bruge det til.Produceret af: NBI KommunikationVarighed: 5 minutter</itunes:summary>
            <itunes:subtitle>Her fortæller tidligere kandidatstuderende, og nuværende Ph.d. studerende Camille Papon om sit phd-projekt, som hun har arbejdet med i snart 3 år i kælderen på Blegdamsvej på Niels Bohr Institutet. Camille er med i den store bølge af den...</itunes:subtitle>
            <itunes:author>Københavns Universitets Videoportal</itunes:author>
            <itunes:duration>05:00</itunes:duration>
            <media:description type="html">&lt;p&gt;Her fortæller tidligere kandidatstuderende, og nuværende Ph.d. studerende Camille Papon om sit phd-projekt, som hun har arbejdet med i snart 3 år i kælderen på Blegdamsvej på Niels Bohr Institutet. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Camille er med i den store bølge af den kvanteforskning på Niels Bohr Institutet, og hun har valgt at arbejde med kilder der udsender fotoner enkeltvis via det man kalder et kvantepunkt.&lt;br&gt;Hør hende fortælle om sit projekt, og hvad man kan bruge det til.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;Produceret af:&amp;nbsp; &lt;/b&gt;NBI Kommunikation&lt;br&gt;&lt;b&gt;Varighed: &lt;/b&gt;5 minutter&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href="http://video.ku.dk/photo/77192434/camille-papon-mit-phd-projekt"&gt;&lt;img src="http://video.ku.dk/64968555/77192434/fb4ed1da1a5a8ff09fa96a2dcc22e2b4/standard/download-43-thumbnail.jpg" width="75" height=""/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</media:description>
            <media:content url="https://video.ku.dk/v.ihtml/player.html?token=fb4ed1da1a5a8ff09fa96a2dcc22e2b4&amp;source=podcast&amp;photo%5fid=77192434" width="625" height="352" type="text/html" medium="video" duration="300" isDefault="true" expression="full"/>
            <media:thumbnail url="http://video.ku.dk/64968555/77192434/fb4ed1da1a5a8ff09fa96a2dcc22e2b4/standard/download-43-thumbnail.jpg" width="75" height=""/>
            <itunes:image href="http://video.ku.dk/64968555/77192434/fb4ed1da1a5a8ff09fa96a2dcc22e2b4/standard/download-43-thumbnail.jpg/thumbnail.jpg"/>
            <category>kvantecomputer</category>
            <category>kvanteforskning</category>
            <category>Kvantekommunikation</category>
            <category>kvantenetværk</category>
            <category>kvanteoptik</category>
            <category>phd. projekt</category>
        </item>
        <item>
            <enclosure url="http://video.ku.dk/64968558/72280167/4fed4f28299eaa12bf2c06c523989282/video_medium/anders-sorensen-og-video.mp4?source=podcast" type="video/mp4" length="23168135"/>
            <title>Anders Sørensen og Kvanteinternettet</title>
            <link>http://video.ku.dk/photo/72280167/anders-sorensen-og</link>
            <description>&lt;p&gt;Hvad er et kvanteinternet egentlig, og hvad skal man bruge det til?&lt;br&gt;Anders Søndberg Sørensen er professor ved Niels Bohr Institutet, hvor han er en del af &lt;a href="https://hy-q.nbi.ku.dk/http://"&gt;Center for Hybrid Quantum Networks&lt;/a&gt;. &lt;br&gt;&lt;br&gt;I takt med udviklingen af kvantecomputeren globalt, vokser også behovet for mere online sikkerhed på nettet.&amp;nbsp;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Den nuværende kryptering er sikker nok lige nu, men når og hvis der kommer en effektiv kvantecomputer på markedet, så ved man, at den vil blive i stand til at bryde den nuværende krypteringsteknologi.&amp;nbsp;Så derfor er det vitalt for sikkerheden på nettet, at vi kan være trygt kan gå i netbanken uden at nogen kigger os over skulderen.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Der er meget i vores samfund, der er afhængig af en 100% sikker forbindelse - f.eks. den offentlige forvaltning, banker, sundhedssektoren&amp;nbsp;og vores energiforsyning.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href="http://video.ku.dk/photo/72280167/anders-sorensen-og"&gt;&lt;img src="http://video.ku.dk/64968558/72280167/4fed4f28299eaa12bf2c06c523989282/standard/download-417-thumbnail.jpg" width="75" height=""/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
            <guid>http://video.ku.dk/photo/72280167</guid>
            <pubDate>Thu, 25 Nov 2021 09:32:32 GMT</pubDate>
            <media:title>Anders Sørensen og Kvanteinternettet</media:title>
            <itunes:summary>Hvad er et kvanteinternet egentlig, og hvad skal man bruge det til?Anders Søndberg Sørensen er professor ved Niels Bohr Institutet, hvor han er en del af Center for Hybrid Quantum Networks. I takt med udviklingen af kvantecomputeren globalt, vokser også behovet for mere online sikkerhed på nettet.Den nuværende kryptering er sikker nok lige nu, men når og hvis der kommer en effektiv kvantecomputer på markedet, så ved man, at den vil blive i stand til at bryde den nuværende krypteringsteknologi.Så derfor er det vitalt for sikkerheden på nettet, at vi kan være trygt kan gå i netbanken uden at nogen kigger os over skulderen.Der er meget i vores samfund, der er afhængig af en 100% sikker forbindelse - f.eks. den offentlige forvaltning, banker, sundhedssektorenog vores energiforsyning.</itunes:summary>
            <itunes:subtitle>Hvad er et kvanteinternet egentlig, og hvad skal man bruge det til?Anders Søndberg Sørensen er professor ved Niels Bohr Institutet, hvor han er en del af Center for Hybrid Quantum Networks. I takt med udviklingen af kvantecomputeren globalt,...</itunes:subtitle>
            <itunes:author>Københavns Universitets Videoportal</itunes:author>
            <itunes:duration>05:10</itunes:duration>
            <media:description type="html">&lt;p&gt;Hvad er et kvanteinternet egentlig, og hvad skal man bruge det til?&lt;br&gt;Anders Søndberg Sørensen er professor ved Niels Bohr Institutet, hvor han er en del af &lt;a href="https://hy-q.nbi.ku.dk/http://"&gt;Center for Hybrid Quantum Networks&lt;/a&gt;. &lt;br&gt;&lt;br&gt;I takt med udviklingen af kvantecomputeren globalt, vokser også behovet for mere online sikkerhed på nettet.&amp;nbsp;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Den nuværende kryptering er sikker nok lige nu, men når og hvis der kommer en effektiv kvantecomputer på markedet, så ved man, at den vil blive i stand til at bryde den nuværende krypteringsteknologi.&amp;nbsp;Så derfor er det vitalt for sikkerheden på nettet, at vi kan være trygt kan gå i netbanken uden at nogen kigger os over skulderen.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Der er meget i vores samfund, der er afhængig af en 100% sikker forbindelse - f.eks. den offentlige forvaltning, banker, sundhedssektoren&amp;nbsp;og vores energiforsyning.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href="http://video.ku.dk/photo/72280167/anders-sorensen-og"&gt;&lt;img src="http://video.ku.dk/64968558/72280167/4fed4f28299eaa12bf2c06c523989282/standard/download-417-thumbnail.jpg" width="75" height=""/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</media:description>
            <media:content url="https://video.ku.dk/v.ihtml/player.html?token=4fed4f28299eaa12bf2c06c523989282&amp;source=podcast&amp;photo%5fid=72280167" width="625" height="352" type="text/html" medium="video" duration="310" isDefault="true" expression="full"/>
            <media:thumbnail url="http://video.ku.dk/64968558/72280167/4fed4f28299eaa12bf2c06c523989282/standard/download-417-thumbnail.jpg" width="75" height=""/>
            <itunes:image href="http://video.ku.dk/64968558/72280167/4fed4f28299eaa12bf2c06c523989282/standard/download-417-thumbnail.jpg/thumbnail.jpg"/>
            <category>kvantecomputer</category>
            <category>kvantefysik</category>
            <category>kvanteinternet</category>
            <category>kvantekryptering</category>
            <category>kvanteoptik</category>
        </item>
    </channel>
</rss>
