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A Blueprint for Photonic Quantum Computer

Description du projet

Des codes de correction d’erreurs quantiques avancés pour stimuler l’informatique quantique photonique

Les récents progrès de la mécanique quantique ont ouvert la voie à des dispositifs révolutionnaires dans le domaine du traitement de l’information. La communication quantique offre une transmission de données sécurisée à des vitesses sans précédent, tandis que les ordinateurs quantiques promettent de résoudre certains problèmes, comme la factorisation de grands nombres en leurs nombres premiers, et ce, de manière beaucoup plus rapide que les ordinateurs classiques. Alors que les systèmes quantiques traditionnels nécessitent des températures extrêmement froides, les systèmes photoniques, qui utilisent des particules de lumière, peuvent fonctionner à température ambiante, ce qui permet la miniaturisation et la fabrication en série. Pour remédier aux imperfections de ces systèmes, des codes de correction d’erreurs quantiques sont essentiels. Soutenu par le programme Actions Marie Sklodowska-Curie, le projet PhoQC explorera la symétrie rotationnelle dans les codes quantiques photoniques. Les chercheurs développeront des algorithmes avancés et des logiques universelles, ce qui rapprochera l’informatique quantique du déploiement industriel.

Objectif

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.

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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Mots‑clés

Les mots-clés du projet tels qu’indiqués par le coordinateur du projet. À ne pas confondre avec la taxonomie EuroSciVoc (champ scientifique).

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

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) HORIZON-MSCA-2022-PF-01

Voir tous les projets financés au titre de cet appel

Coordinateur

FREIE UNIVERSITAET BERLIN
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.

€ 280 751,52
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.

Aucune donnée

Participants (1)

Partenaires (2)

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