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Multi-Qubit Photonic Devices

Descripción del proyecto

Un poco más cerca del internet cuántico gracias a un nuevo tipo de puntos cuánticos

Los puntos cuánticos semiconductores son un elemento central en las tecnologías cuánticas fotónicas emergentes, ya que permiten generar fotones individuales y pares de fotones entrelazados bajo demanda. Sin embargo, la clave para lograr unas redes cuánticas fotónicas prácticas es crear dispositivos multicúbit con interfaces fotónicas. El equipo del proyecto MultiQubit, financiado con fondos europeos, tiene previsto desarrollar dispositivos fotónicos multicúbit prácticos para redes cuánticas basados en novedosos puntos cuánticos en fase cristalina. Se trata de una tecnología desarrollada recientemente que permite fabricar dispositivos cuánticos con una precisión de hasta una sola capa atómica. El objetivo del proyecto es diseñar una red cuántica de dispositivos fotónicos multicúbit que podría ser un prototipo del futuro internet cuántico.

Objetivo

MultiQubit is built on the concept of a novel type of quantum dots — crystal-phase quantum dots — discovered and developed by the PI. Crystal-phase quantum dots have a unique advantage — growth control with the ultimate accuracy of a single atomic layer. This advantage will break the major limitation in the field of optically-active quantum dots — impossibility to build quantum devices with multiple quantum dots due to lack of the required growth control — and thus unlock their true potential for Quantum Technologies. Based on these, MultiQubit is committed to creating a robust technological platform for making solid-state multi-qubit devices with a photonic interface. This platform shall be a game-changer in Quantum Technologies, allowing to connect quantum computers across the world. In particular, MultiQubit will develop and demonstrate all the steps from the fabrication of basic quantum structures to distributed entanglement between remote nodes of a multi-qubit Quantum Information Network. For the successful realization of these ideas, the PI proposes three key objectives:

1. Explore and demonstrate a novel crystal-phase qubit — the central element of MultiQubit. This qubit is based on crystal-phase quantum dots, which are fully designable and scalable, because their geometry can be controlled with the ultimate accuracy of a single atomic layer during the growth.

2. Build the first designable and scalable multi-qubit quantum register with a photonic interface. This is one of the major components in Quantum Information Networks to be implemented.

3. Design and demonstrate a quantum network of multi-qubit photonic devices. This may be a potential prototype of the forthcoming Quantum Internet.

Régimen de financiación

ERC-COG - Consolidator Grant

Institución de acogida

DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET
Aportación neta de la UEn
€ 2 359 678,75
Dirección
ANKER ENGELUNDS VEJ 101
2800 Kongens Lyngby
Dinamarca

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Región
Danmark Hovedstaden Københavns omegn
Tipo de actividad
Higher or Secondary Education Establishments
Enlaces
Coste total
€ 2 359 678,75

Beneficiarios (2)