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CORDIS - Résultats de la recherche de l’UE
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Microwave Quantum Photonics for Quantum Technology and Fundamental Physics

Description du projet

De nouveaux outils statistiques pour les photons micro-ondes

Les photons micro-ondes, y compris les qubits supraconducteurs, de charge et de spin, sont essentiels dans les architectures de technologie quantique à l’état solide. Leurs propriétés statistiques demeurent toutefois très peu explorées en raison de l’absence de photodétecteurs micro-ondes appropriés. Financé par le Conseil européen de la recherche, le projet QPHOTON se propose de concevoir des capteurs affichant une résolution temporelle exceptionnelle, dépassant la limite d’Heisenberg, et de fournir ainsi de nouveaux outils de mesure pour le domaine de la technologie quantique. Cela pourrait ouvrir les portes à une informatique quantique basée sur l’échantillonnage de bosons avec des circuits supraconducteurs, combinant des capacités de programmation et un avantage quantique plus important. La recherche proposée permettra de mieux comprendre l’interaction entre les états bosoniques et fermioniques corrélés, en stimulant de nouvelles activités expérimentales s’articulant autour de la physique à N-corps.

Objectif

With the proposed research programme we plan to pioneer a platform that provides experimental access to the statistics of the microwave photons, thus opening up single-photon experiments in solid-state quantum devices.

Microwave photons play a major role throughout all solid-state quantum technology architectures, including superconducting qubits as well as charge and spin qubits in semiconductors, where they are used for control, coupling and readout. However, the particle nature of the photons and in particular their statistical properties remain unexplored. The main roadblock here is the lack of suitable microwave photodetectors for performing continuous photon counting at high quantum conversion efficiency.

We will create sensors probing the timing between two photons with time resolution better than the timeuncertainty Heisenberg limit of the individual photons. Thereby we will create novel measurement tools applicable throughout the quantum technology field. In particular, the photon counting developed in this research programme will open up the avenue to implement quantum computing based on so-called boson sampling with superconducting circuits, combining two key requirements for practical quantum computing: the programmability of the superconducting circuits and the stronger quantum advantage of quantum processors based on boson sampling.

Beyond enabling these new measurement capabilities, on the fundamental side we generate unique experimental insights. The interplay between correlated bosonic and fermionic states e.g. on how the bosonic particle statistics of the photons map onto the fermionic ones of the electrons is likely to spur new experimental activities around many-body physics. Furthermore, the detection timing resolution beyond the Heisenberg limit will also shed light on the still unknown physics question on how measurements really work and act in the quantum physics domain.

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.

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.

HORIZON-ERC - HORIZON ERC Grants

Voir tous les projets financés dans le cadre de ce programme de financement

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.

(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) ERC-2022-COG

Voir tous les projets financés au titre de cet appel

Institution d’accueil

LUNDS UNIVERSITET
Contribution nette de l'UE

La contribution financière nette de l’UE est la somme d’argent que le participant reçoit, déduite de la contribution de l’UE versée à son tiers lié. Elle prend en compte la répartition de la contribution financière de l’UE entre les bénéficiaires directs du projet et d’autres types de participants, tels que les participants tiers.

€ 2 533 247,50
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.

€ 2 533 247,50

Bénéficiaires (1)

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