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Multi-Qubit Photonic Devices

Description du projet

Un nouveau type de points quantiques nous rapproche de l’internet quantique

Les points quantiques semi-conducteurs constituent un élément central des technologies quantiques photoniques émergentes, permettant de générer à la demande des photons uniques et des paires de photons intriqués. Toutefois, la clé des réseaux photoniques quantiques fonctionnels réside dans la création de dispositifs multiqubits dotés d’interfaces photoniques. Le projet MultiQubit, financé par l’UE, projette de développer des dispositifs photoniques multiqubits fonctionnels pour les réseaux quantiques basés sur de nouveaux points quantiques en phase cristalline. Il s’agit d’une technologie récemment développée qui permet de fabriquer des dispositifs quantiques avec une précision allant jusqu’à une unique couche atomique. Le projet entend concevoir un réseau quantique de dispositifs photoniques multiqubits qui pourrait servir de prototype à l’Internet quantique en devenir.

Objectif

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.

Régime de financement

ERC-COG - Consolidator Grant

Institution d’accueil

DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET
Contribution nette de l'UE
€ 2 359 678,75
Adresse
ANKER ENGELUNDS VEJ 101
2800 Kongens Lyngby
Danemark

Voir sur la carte

Région
Danmark Hovedstaden Københavns omegn
Type d’activité
Higher or Secondary Education Establishments
Liens
Coût total
€ 2 359 678,75

Bénéficiaires (2)