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CORDIS - Resultados de investigaciones de la UE
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A Blueprint for Photonic Quantum Computer

Descripción del proyecto

Códigos cuánticos avanzados de corrección de errores para promover la computación cuántica fotónica

Los recientes avances en mecánica cuántica han allanado el camino a dispositivos revolucionarios para el procesamiento de información. La comunicación cuántica ofrece una transmisión de datos segura a velocidades sin precedentes, mientras que los ordenadores cuánticos prometen resolver ciertos problemas, como la factorización de grandes números en sus números primos, con bastante mayor rapidez que los ordenadores convencionales. Los sistemas cuánticos tradicionales requieren temperaturas extremadamente frías, mientras que los sistemas fotónicos, que utilizan partículas de luz, pueden funcionar a temperatura ambiente, lo cual posibilita su miniaturización y fabricación en serie. Para resolver los errores en estos sistemas, se requieren códigos cuánticos de corrección de errores. En el proyecto PhoQC, que cuenta con el apoyo de las acciones Marie Skłodowska-Curie, se investigará la simetría rotacional en códigos cuánticos fotónicos. Los investigadores del proyecto desarrollarán algoritmos avanzados y lógicas universales, lo cual acercará la computación cuántica a su aplicación industrial.

Objetivo

Recent technological advances allow to build revolutionary devices for information processing by making use of the laws of quantum mechanics. Most strikingly, quantum communication allows to transmit information with physical security guarantees at rates exceeding the capacities of classical links and quantum computers provide a means to speed up certain computations solving certain problems faster than any (present or future) classical computer. One such problem is factoring large numbers into their primes. This problem is the basis of much of modern cryptography such as the security of any information transfer through the internet. But the factoring problem was shown to be efficiently computable on a quantum computer using Shor’s algorithm. A functional quantum computer would therefore jeopardize the security of the internet. Quantum computation with a discrete-variable system such as a two-level electron spin demands temperatures colder than those found in deep space. However, continuous-variable systems, such as photons (particles of light) can operate at room temperatures and are more robust against decoherence, allowing for full miniaturization and mass manufacturing. The theory of quantum error-correcting codes provides a new set of techniques to run a quantum algorithm with an arbitrary level of accuracy despite using imperfect noisy photons. Photonic quantum codes exhibit either translational or rotational symmetry in phase space. Potential of the latter has remained largely unexplored despite convincing evidence for a striking advantage. In PhoQC, I will develop a novel stabilizer formalism to systematically study rotational symmetry in phase space. I will find quantum codes operating on the entire or a part of the Hilbert space and I develop the corresponding universal logics. We are at the dawn of the quantum computing age and the quantum codes and techniques developed in PhoQC will bring (photonic) quantum computation closer to industrial deployment.

Ámbito científico (EuroSciVoc)

CORDIS clasifica los proyectos con EuroSciVoc, una taxonomía plurilingüe de ámbitos científicos, mediante un proceso semiautomático basado en técnicas de procesamiento del lenguaje natural. Véas: El vocabulario científico europeo..

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Palabras clave

Palabras clave del proyecto indicadas por el coordinador del proyecto. No confundir con la taxonomía EuroSciVoc (Ámbito científico).

Programa(s)

Programas de financiación plurianuales que definen las prioridades de la UE en materia de investigación e innovación.

Tema(s)

Las convocatorias de propuestas se dividen en temas. Un tema define una materia o área específica para la que los solicitantes pueden presentar propuestas. La descripción de un tema comprende su alcance específico y la repercusión prevista del proyecto financiado.

Régimen de financiación

Régimen de financiación (o «Tipo de acción») dentro de un programa con características comunes. Especifica: el alcance de lo que se financia; el porcentaje de reembolso; los criterios específicos de evaluación para optar a la financiación; y el uso de formas simplificadas de costes como los importes a tanto alzado.

HORIZON-TMA-MSCA-PF-GF - HORIZON TMA MSCA Postdoctoral Fellowships - Global Fellowships

Ver todos los proyectos financiados en el marco de este régimen de financiación

Convocatoria de propuestas

Procedimiento para invitar a los solicitantes a presentar propuestas de proyectos con el objetivo de obtener financiación de la UE.

(se abrirá en una nueva ventana) HORIZON-MSCA-2022-PF-01

Ver todos los proyectos financiados en el marco de esta convocatoria

Coordinador

FREIE UNIVERSITAET BERLIN
Aportación neta de la UEn

Aportación financiera neta de la UE. Es la suma de dinero que recibe el participante, deducida la aportación de la UE a su tercero vinculado. Considera la distribución de la aportación financiera de la UE entre los beneficiarios directos del proyecto y otros tipos de participantes, como los terceros participantes.

€ 280 751,52
Dirección
KAISERSWERTHER STRASSE 16-18
14195 BERLIN
Alemania

Ver en el mapa

Región
Berlin Berlin Berlin
Tipo de actividad
Higher or Secondary Education Establishments
Enlaces
Coste total

Los costes totales en que ha incurrido esta organización para participar en el proyecto, incluidos los costes directos e indirectos. Este importe es un subconjunto del presupuesto total del proyecto.

Sin datos

Participantes (1)

Socios (2)

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