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CORDIS - Résultats de la recherche de l’UE
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Contenu archivé le 2024-06-18

All Solid-State Multi-Photon Generation and Quantum Manipulation at Room Temperature

Objectif

Quantum computation promises an exponential acceleration of certain computational tasks, most notably, the factorization of large numbers. One of the main schemes proposed for the realization of a quantum computer is linear optical quantum computation (LOQC). In this scheme, the quantum information carriers are photons, and the computation takes place by their propagation through optical devices that change their respective states, followed by the measurement of their final state.
For robust manipulation of the multi-photon states, integrated photonic circuits have been recently introduced. Up till now, however, all experimental demonstrations of multi-photon manipulation with these devices used up to four photons, due to the difficulty to create many identical photons at once.
This is since the current single-photons sources are all random, having success probabilities lower than one , and thus the probability of simultaneous emission of N such sources decays exponentially with N. The exponential speed-up promised by quantum computation algorithms is therefore canceled-out.
One way to overcome this could be the use of quantum-optical memories. These devices can store single photons for a pre-determined period of time. N such memories, storing N photons from one single-photon source, and releasing all of them at once, would constitute an N-photon source which rate is just N times slower than that of the single-photon source feeding it. In comparison to the use of N probabilistic single-photon sources in parallel, this constitutes an exponential improvement.
Here, we propose the development of a diamond-based, all-solid-state, room-temperature multi-photon source, composed of one single photon source and several single-photon memory units. This source could then feed a photonic circuit which will manipulate the photons into desired, highly correlated quantum states of light, the detection of which will enable scalable optical quantum computation.

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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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.

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.

FP7-PEOPLE-2013-IEF
Voir d’autres projets de cet appel

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.

MC-IEF - Intra-European Fellowships (IEF)

Coordinateur

THE CHANCELLOR, MASTERS AND SCHOLARS OF THE UNIVERSITY OF OXFORD
Contribution de l’UE
€ 231 283,20
Adresse
WELLINGTON SQUARE UNIVERSITY OFFICES
OX1 2JD Oxford
Royaume-Uni

Voir sur la carte

Région
South East (England) Berkshire, Buckinghamshire and Oxfordshire Oxfordshire
Type d’activité
Higher or Secondary Education Establishments
Liens
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.

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