Description du projet
Sonder les véritables limites de la précision en métrologie quantique
Grâce à des recherches révolutionnaires, les technologies quantiques se développent et passent de la théorie à la réalité. Ainsi, la métrologie quantique tire parti de la physique quantique pour effectuer des mesures avec une précision que les approches purement classiques ne permettent pas. Malgré son succès, de nombreuses questions théoriques restent ouvertes pour comprendre les capacités ultimes de la métrologie quantique, en particulier dans des conditions d’exploitation réalistes. Financé par le programme Actions Marie Skłodowska-Curie, le projet QECANM reposera sur trois piliers: comprendre les limites ultimes de l’estimation quantique simultanée de plusieurs paramètres, évaluer comment le bruit environnemental affecte la sonde quantique et comprendre les limites du schéma métrologique fondé sur des mesures continues dans le temps. Les résultats du projet jetteront les bases de nouvelles avancées dans le domaine des capteurs quantiques de nouvelle génération.
Objectif
In recent years, the idea of building quantum technologies has quickly moved from being an intellectual curiosity to a practical reality and quantum metrology and quantum sensors are prominent ones, already in use in scientific and commercial applications. The underlying idea is to exploit genuinely quantum effects to perform extremely accurate measurements, with a precision not achievable by classical means.
While many important theoretical and experimental milestones have already been reached, there are still many open theoretical questions left on the path to understanding the ultimate capabilities of quantum metrology, especially in realistic operating conditions.
We have identified three main pillars that are currently subject to very active research: i) understanding the ultimate limits of the quantum estimation of multiple parameters simultaneously, either because all of them are of practical interest, or because a full prior characterization of additional system's parameters is not possible; ii) assessing the impact of environmental noise on the quantum probe, in particular beyond the standard assumption of uncorrelated noise; iii) understanding the limits of metrological schemes based on time-continuous measurements, nowadays feasible in many physical systems (e.g. superconducting qubits, optomechanics), which open the possibility to perform measurement-based feedback control on the system.
The overarching goal of this action is to advance the state of the art in these three areas and to connect these three pillars, by devising new theoretical tools to assess the ultimate precision limits in novel and physically relevant scenarios. These tools will be rooted in quantum estimation theory and quantum control theory and they will provide fundamental benchmarks for the next generation of quantum sensors.
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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- ingénierie et technologiegénie électrique, génie électronique, génie de l’informationingénierie électroniquematériel informatiquecalculateur quantique
- ingénierie et technologiegénie électrique, génie électronique, génie de l’informationingénierie électroniquecapteurs
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Mots‑clés
Programme(s)
- HORIZON.1.2 - Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) Main Programme
Appel à propositions
(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) HORIZON-MSCA-2021-PF-01
Voir d’autres projets de cet appelRégime de financement
HORIZON-TMA-MSCA-PF-EF - HORIZON TMA MSCA Postdoctoral Fellowships - European FellowshipsCoordinateur
56126 Pisa
Italie