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CORDIS - Résultats de la recherche de l’UE
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Contenu archivé le 2024-05-29

RSFQ control of Josephson Junction Qubits

Objectif

The steady progress in the development of superconducting qubits is opening the door towards the implementation of a complex quantum information processor. There is no doubt that single superconducting qubits and even systems with two qubits can provide decoherence times long enough to perform basic quantum algorithms. However, further increase of system complexity is facing the problem of inefficient external room-temperature electronics test beds. Due to heavy heat load, poor noise properties and complicated packaging, current test beds are already insufficient for systems with as few as three qubits.

The goal of RSFQubit is to develop a system-on-chip solution for a quantum information processor by integrating qubits with superconducting digital electronics, known as Rapid Single Flux Quantum logic. The advantage of such a solution is that an RSFQ classical test bench can operate at the same temperature as qubits, it is compatible with the qubit fabrication process, it is sensitive to signals at a very low energy level and it is fast enough to perform the required digital processing during the short decoherence time.

The concept of the RSFQubit can be interpreted as a combination of two shells: an inner quantum shell comprising the whole diversity of the existing superconducting qubits and an outer classical RSFQ shell. Even though the actual design of the classical-to-quantum interface can be different for different qubits, RSFQubit targets to a similar general architecture for the RSFQ digital shell, which would consist of excitation circuitry, qubit read out, data storage and digital signal processing unit. The major scientific and engineering challenge of the project is to reach the overall system performance suitable for running simple quantum algorithms. It comprises analysis of noise properties of the RSFQ circuitry, design of interfaces to minimize back action, development of a suitable fabrication process and, finally, development of efficient algorithms.

Champ scientifique (EuroSciVoc)

CORDIS classe les projets avec EuroSciVoc, une taxonomie multilingue des domaines scientifiques, grâce à un processus semi-automatique basé sur des techniques TLN. Voir: Le vocabulaire scientifique européen.

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Programme(s)

Programmes de financement pluriannuels qui définissent les priorités de l’UE en matière de recherche et d’innovation.

Thème(s)

Les appels à propositions sont divisés en thèmes. Un thème définit un sujet ou un domaine spécifique dans le cadre duquel les candidats peuvent soumettre des propositions. La description d’un thème comprend sa portée spécifique et l’impact attendu du projet financé.

Appel à propositions

Procédure par laquelle les candidats sont invités à soumettre des propositions de projet en vue de bénéficier d’un financement de l’UE.

Données non disponibles

Régime de financement

Régime de financement (ou «type d’action») à l’intérieur d’un programme présentant des caractéristiques communes. Le régime de financement précise le champ d’application de ce qui est financé, le taux de remboursement, les critères d’évaluation spécifiques pour bénéficier du financement et les formes simplifiées de couverture des coûts, telles que les montants forfaitaires.

STREP - Specific Targeted Research Project

Coordinateur

CHALMERS TEKNISKA HOEGSKOLA AKTIEBOLAG
Contribution de l’UE
Aucune donnée
Adresse

412 96 GOETEBORG
Suède

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Coût total

Les coûts totaux encourus par l’organisation concernée pour participer au projet, y compris les coûts directs et indirects. Ce montant est un sous-ensemble du budget global du projet.

Aucune donnée

Participants (8)

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