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Cavity Quantum Electro Optics: Microwave photonics with nonclassical states

Description du projet

Une nouvelle plateforme électro-optique prometteuse pour les technologies quantiques

Les photons n’interagissent pas facilement avec d’autres photons, ce qui en fait des vecteurs d’information idéaux pour les communications à longue distance. Financé par le Conseil européen de la recherche, le projet cQEO associera la fibre optique, qui offre la meilleure voie pour réaliser des réseaux quantiques robustes, à des qubits supraconducteurs, l’une des principales plateformes pour la réalisation de processeurs quantiques. Les chercheurs étudieront les interactions fortes entre les circuits supraconducteurs et les photons optiques pour enchevêtrer les qubits sur plusieurs kilomètres de fibre. cQEO apportera un éclairage sur le couplage électro-optique des quanta individuels dans des environnements ultra-froids et mènera au traitement distribué de l’information et à la détection avec des signaux d’une puissance plus faible que jamais.

Objectif

Optical photons propagate with ultra-low loss and do not interact easily which makes them perfect information carriers. Logical operations and sensing on the other hand rely on nonlinearities and strong interactions. GHz clock speed electrical circuits are used for computing and wireless receivers a frequency range where also some of the most promising solid-state quantum devices, such as superconducting circuits and semiconductor spin qubits, operate and interact. The field of microwave photonics combines these two domains of the electromagnetic spectrum with a diverse set of applications ranging from radar and satellite communication, to radio-over-fiber and remote sensing. At the quantum level however, no equivalent technology exists. This is particularly problematic because quantum systems rely on analog information exchange in a low-noise environment. Microwave quantum circuits so far are restricted to operate inside an isolated space at millikelvin temperatures.
Building on our modular electro-optic platform - the lowest noise microwave-optical interconnect to date - cQEO will realize a remarkable set of new experiments that were not possible before: Heralded entanglement and teleportation of long-lived qubit states over kilometers of fiber, synthesis of optical cat states from microwave cats, photonic control and readout of superconducting circuits, as well as photonic masing and RF sensing below the standard quantum limit. Pushing towards higher electro-optic cooperativities will open up the rich physics known from cavity optomechanics, except now it is the readily accessible microwave field that experiences dynamical and quantum back-action rather than a mechanical mode. This is a new physical limit akin to nonlinear optics that was predicted a decade ago but never realized.
cQEO aims to uncover the full range of new physics offered by high quantum cooperativity electro-optics combined with the unique capabilities of circuit quantum electrodynamics.

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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Régime de financement

HORIZON-ERC - HORIZON ERC Grants

Institution d’accueil

INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AUSTRIA
Contribution nette de l'UE
€ 1 999 073,00
Adresse
Am Campus 1
3400 Klosterneuburg
Autriche

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Région
Ostösterreich Niederösterreich Wiener Umland/Nordteil
Type d’activité
Higher or Secondary Education Establishments
Liens
Coût total
€ 1 999 073,00

Bénéficiaires (1)