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Generation of Quantum multi-Phonon states in a mechanical oscillator

Description du projet

Un fort couplage lumière-matière génère de bonnes vibrations

Les interactions lumière-matière intriguent depuis longtemps les scientifiques, qu’il s’agisse de concentrer la lumière du soleil à l’aide d’un miroir pour allumer un feu ou de «voir» à l’intérieur du corps humain grâce à des faisceaux d’énergie électromagnétique. Nous sommes entrés dans un nouveau domaine qui nous permet d’étudier ces interactions au niveau des photons individuels et d’unités individuelles de matière telles que les particules fondamentales ou les atomes. Un couplage optomécanique fort, par exemple entre une cavité optique et un oscillateur mécanique, peut créer des états non classiques particulièrement intéressants. Le projet QuPhon, financé par l’UE, étudiera le transfert de lumière non classique dans une cavité optique vers un oscillateur mécanique. Le pont entre ces deux éléments générera des états non classiques de quanta exotiques d’énergie vibratoire appelés phonons, dont les applications potentielles sont passionnantes.

Objectif

The main objective of the QuPhon research action is to develop a novel hybrid quantum system between a mechanical oscillator and a superconducting qubit, especially focusing on the generation of nonclassical multi-phonon states in an ultra high-Q mechanical oscillator. The challenging task will be realized by utilizing itinerant microwave photons transferring nonclassical states in a microwave memory cavity to a mechanical oscillator. The architecture of connecting spatially separated quantum modules that function differently enables one to exploit their complementary advantages simultaneously. The achievements will bridge independently-developed quantum technologies between electromechanics and circuit quantum electrodynamics, which will lead to further quantum applications, such as quantum memory and quantum transducer with hardware-efficient quantum error corrections, as well as studies on quantum coherence between two macroscopically distinct states in a massive object.

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: https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/euroscivoc.

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Coordinateur

ECOLE POLYTECHNIQUE FEDERALE DE LAUSANNE
Contribution nette de l'UE
€ 203 149,44
Adresse
BATIMENT CE 3316 STATION 1
1015 Lausanne
Suisse

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Région
Schweiz/Suisse/Svizzera Région lémanique Vaud
Type d’activité
Higher or Secondary Education Establishments
Liens
Coût total
€ 203 149,44