Description du projet
Formation innovante à l’infrastructure optique à sécurité quantique
La sécurité des données est plus critique que jamais. La distribution des clés quantiques (DCQ) offre une protection solide en utilisant des informations quantiques transportées par des photons. Toutefois, les systèmes DCQ se heurtent à des difficultés de mise en œuvre, notamment la nécessité de disposer d’une fibre noire dédiée, ce qui les rend coûteux et peu pratiques. L’intégration de la sécurité quantique dans l’infrastructure optique classique existante nécessite une meilleure compréhension du canal optique quantique/classique et le développement d’une technologie d’émetteur-récepteur plus avancée. Financé par le programme Actions Marie Skłodowska-Curie, le projet QuNEST réunira des partenaires industriels et universitaires possédant une grande expertise dans les domaines de la technologie DCQ et des communications optiques. L’objectif est de créer un réseau de formation pluridisciplinaire pour les chercheurs doctorants, qui contribuera également au développement de la future infrastructure optique à sécurité quantique.
Objectif
The security of data has never been more valuable. Today, cryptography is critical to the safe operation of digital infrastructures. However, yearly advances in quantum computing present new threats. Quantum Key Distribution (QKD) may provide the best protection, an approach designed to ensure privacy using quantum information encoded on photons. In theory, QKD is proven secure. In practice, QKD systems deviate from this theoretical behaviour due to implementation. Currently, QKD requires a separate dark fibre due to its susceptibility to classical channel effects (e.g. noise, Kerr non-linear interference, and scattering effects). Separating QKD from classical optical signals is costly and impractical, keeping QKD a niche product. Therefore, network providers seek quantum security to coexist in existing classical optical infrastructure. A better understanding of a quantum/classical optical channel is needed to develop improved channel coding, robust error-correcting schemes, digital signal processing, and optoelectronic components for the transceivers. In addition, a study on network topologies and integrating classical to quantum signals on implementation security is needed. The doctoral research network - QuNEST aims to gather diverse industrial and academic partners with strong scientific and technical expertise in QKD technology and optical communications to establish a new, innovative, multi-disciplinary, training network for doctoral researchers (DR). With the high-level objective of training experts to design, develop, and drive the future quantum secure optical infrastructure forward. This doctoral network will train 11 DR fellows, leaning on the expertise of 17 partners: 6 universities, and 11 Industrial partners (i.e. 1 Simulation software provider, 2 Telecom operators, 2 SMEs and 6 hardware vendors). From 7 European countries, QuNEST provides a unique and timely opportunity to train students in quantum physics and optical communications
Champ scientifique
CORDIS classe les projets avec EuroSciVoc, une taxonomie multilingue des domaines scientifiques, grâce à un processus semi-automatique basé sur des techniques TLN.
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Programme(s)
- HORIZON.1.2 - Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) Main Programme
Régime de financement
HORIZON-TMA-MSCA-DN - HORIZON TMA MSCA Doctoral NetworksCoordinateur
5612 AE Eindhoven
Pays-Bas
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Participants (8)
2800 Kongens Lyngby
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76131 Karlsruhe
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00-927 Warszawa
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67100 L Aquila
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10587 Berlin
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12489 BERLIN
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91300 Massy
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90762 Furth
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L’entreprise s’est définie comme une PME (petite et moyenne entreprise) au moment de la signature de la convention de subvention.
Partenaires (8)
Les organisations partenaires contribuent à la mise en œuvre de l’action, mais ne signent pas la convention de subvention.
81541 Munchen
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1227 Carouge
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50125 Firenze
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3460 Birkerod
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35-032 Rzeszów
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04 164 WARSZAWA
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1211 Geneve
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20123 Milano
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