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CORDIS - Résultats de la recherche de l’UE
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Quantum Dot coupling engineering (and dynamic spin decoupling/deep nuclei cooling): 2-dimensional cluster state generation for quantum information processing

Description du projet

Franchir les barrières de l’informatique photonique quantique

L’informatique photonique quantique a le potentiel de révolutionner la technologie, mais elle se heurte à un défi majeur: la création à grande échelle et à la demande de lumière à l’état cluster en 2D. Ces clusters sont essentiels pour la construction d’ordinateurs quantiques évolutifs. Toutefois, la technologie actuelle ne permet pas de les produire de manière fiable à l’échelle nécessaire pour une utilisation pratique. Pour résoudre ce problème, de nouvelles méthodes de production et de contrôle des photons doivent être développées. Le projet QCEED, financé par le CEI, vise à relever ce défi en créant des systèmes de points quantiques semi-conducteurs capables d’émettre de la lumière à l’état cluster en 2D à grande échelle. En utilisant des techniques avancées telles que le refroidissement profond des noyaux et le découplage de spin, QCEED améliorera la cohérence de ces systèmes. Le projet ouvrira la voie à l’informatique photonique quantique évolutive.

Objectif

The overarching objective of QCEED is to find solutions to current bottlenecks to photonic quantum information processing. “Scalable” photonic universal quantum computation exploits the measurement-based quantum computing paradigm relying on multi-dimensional photonic cluster states.

However, the technological capability to generate on-demand, large-scale 2-dimensional cluster states has not yet been proven.
QCEED will demonstrate the (large-scale, i.e. many photons) emission of 2-dimensional cluster states of light thanks to the development of new engineered paired semiconductor quantum dot (QD) systems, and the exploitation of advanced deep nuclei cooling and/or dynamic spin decoupling to improve system coherence time.

To achieve this, one needs to deterministically design QD coupling/pairing and ultimately tailor specific molecular states/architectures (lambda like energy levels). Conventionally exploited self-assembled QD systems (e.g. SK or droplet epitaxy QD systems) are in general not suited for the task. QCEED will attack the issue with a twin-track approach and demonstrate the advantage of MOVPE site-controlled (In)GaAs pyramidal QDs and CBE InAsP nanowire QDs.

QCEED will also tackle the essential requirement for scalable quantum computation -that is to efficiently funnel the generated photons into specific photonic modes- by implementing tailored tapered wave-guiding designs and broadband optical cavities with relatively high Purcell factors.

QCEED brings together 7 partners from 5 countries which combined possess all the complementary expertise necessary to fulfil the ambitious objectives and to prepare a post-project sustainability and exploitability plan.

The combined effort will result in a new scalable platform of semiconductor sources of multidimensional cluster states for efficient quantum information processing. If successful, large scale, on chip, quantum photonic computation will be a significantly closer certainty

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-EIC - HORIZON EIC Grants

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-EIC-2024-PATHFINDEROPEN-01

Voir tous les projets financés au titre de cet appel

Coordinateur

UNIVERSITY COLLEGE CORK - NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND, CORK
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.

€ 859 178,75
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.

€ 859 178,75

Participants (6)

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