Descrizione del progetto
Liberare il potenziale dell’informatica quantistica
L’informatica quantistica è un paradigma di calcolo che sfrutta i principi della meccanica quantistica per elaborare le informazioni. A differenza dei computer classici, che si basano su bit (rappresentati da 0 e 1), i computer quantistici utilizzano bit quantistici o qubit. Questa proprietà fornisce una potenza di calcolo senza precedenti ed è destinata a rivoluzionare diversi campi come la chimica, la medicina e la ricerca sui materiali. Tuttavia, per realizzare questo potenziale sono necessari milioni di bit quantistici (qubit) di alta qualità che lavorino in modo coerente. In questo contesto, il progetto Groove, finanziato dal CEI, intende sviluppare qubit robusti e ad alto rendimento, scalabili fino a 16 qubit, accessibili tramite servizi cloud. Il team prevede anche di lanciare una start-up per sfruttare il forte potenziale commerciale della tecnologia. Le possibilità di avanzamento in vari campi scientifici sono vaste.
Obiettivo
Quantum computers promise to enable a computing power far beyond the capabilities of modern-day classical and super computers and are expected to revolutionise research in, among others, chemistry, medicine and materials research. However, a quantum computer capable of solving useful problems will require millions of high-quality quantum bits (qubits) working together. Currently, there are several qubit hardware platforms that are being studied and commercialised. This commercialisation mainly focuses on superconducting transmon qubits, photonic qubits and qubits made with trapped ions. Although these platforms enabled the first breakthroughs in quantum computing research and are developing steadily, the large size of the qubit systems may hamper their scaling towards the millions of qubits required for useful quantum computations.
Groove will overcome the scaling problem that most quantum bit platforms will face, by focusing on the semiconductor germanium platform. Germanium qubits stand out due to a small footprint, well-defined, long-lived qubit states and compatibility with semiconductor manufacturing. This is highly promising for scalability. We will develop high-yield, robust qubits and scale up to 16 qubits, which we will make available in the cloud. In parallel we will write a business plan and prepare the launch of a start-up company already during the grant period, given the strong commercial potential of this technology. Our project will greatly contribute to the EU ambition of being in the forefront of the second quantum revolution by enabling a revolutionary technology fulfilling current and future market needs.
Campo scientifico (EuroSciVoc)
CORDIS classifica i progetti con EuroSciVoc, una tassonomia multilingue dei campi scientifici, attraverso un processo semi-automatico basato su tecniche NLP. Cfr.: https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/euroscivoc.
CORDIS classifica i progetti con EuroSciVoc, una tassonomia multilingue dei campi scientifici, attraverso un processo semi-automatico basato su tecniche NLP. Cfr.: https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/euroscivoc.
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Parole chiave
Programma(i)
- HORIZON.3.1 - The European Innovation Council (EIC) Main Programme
Invito a presentare proposte
(si apre in una nuova finestra) HORIZON-EIC-2022-TRANSITION-01
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HORIZON-EIC - HORIZON EIC GrantsCoordinatore
2628 CN Delft
Paesi Bassi