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CORDIS - Résultats de la recherche de l’UE
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Microwave driven ion trap quantum computing

Description du projet

Une feuille de route pour faire passer le calcul quantique à micro-ondes à des niveaux de maturité technologique élevés

Les téléphones mobiles d’aujourd’hui intègrent une technologie micro-ondes compacte. Cette même technologie peut être exploitée pour construire un processeur d’information quantique à ions piégés à grande échelle. Après tout, la technologie des micro-ondes présente un potentiel de simplification remarquable. Cela dit, des écueils techniques de taille se dressent toujours sur la voie de la mise à l’échelle des systèmes à ions piégés (ou de tout autre système) pour atteindre les millions de qubits nécessaires à l’implémentation d’un calcul quantique à grande échelle. Dans ce contexte, le projet MicroQC, financé par l’UE, élaborera une feuille de route pour faire passer le calcul quantique à micro-ondes à des niveaux de maturité technologique élevés. Plus particulièrement, le projet fera la démonstration, au moyen d’une ingénierie quantique de pointe, de portes micro-ondes à deux et plusieurs qubits, rapides et tolérantes à l’erreur. En outre, il concevra des composants technologiques évolutifs qui appliquent ces techniques dans des processeurs quantiques à plusieurs qubits.

Objectif

The construction of a large-scale trapped-ion quantum information processor can be made decisively simpler by using the well-developed and compact microwave technology present already in today’s mobile phones and other devices. Microwave technology has tremendous simplification potential by condensing experimental effort from an optical table with several square meters of accurately aligned optical components down to an engineered conductor microstructure embedded into a chip surface and a few off-the-shelve microwave components. Thus, this technology can be the key enabling step for addressing the formidable challenge of a scalable quantum processor. Although the field is still in its infancy, there is rapid progress: a fidelity of over 99.9999% has been achieved for single-qubit gates and 99.7% for two-qubit gates. This technology allows execution of quantum gates by the application of a voltage to a microchip potentially replacing millions of laser beams and it can operate at room temperature or mild cooling. There are still enormous technical challenges in scaling ion trap (or any other) systems up to the millions of qubits required to implement meaningful full-sale quantum computation and simulation. The main objective of MicroQC is to demonstrate, through state-of-art quantum engineering, fast and fault-tolerant microwave two-qubit and multi-qubit gates and to design scalable technology components that apply these techniques in multi-qubit quantum processors. The successful accomplishment of these objectives, in a combined effort by five leading groups in this field – three experimental groups, including the pioneers in microwave quantum logic with static and oscillating magnetic gradients, and two leading theory groups – will make large-scale quantum computation and simulation with microwave-controlled microfabricated ion traps possible. In addition, MicroQC will produce a roadmap, to take microwave quantum computation to high technology readiness levels.

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.

RIA - Research and Innovation action

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) H2020-FETFLAG-2018-2020

Voir tous les projets financés au titre de cet appel

Coordinateur

FOUNDATION FOR THEORETICAL AND COMPUTATIONAL PHYSICS AND ASTROPHYSICS
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.

€ 366 708,75
Adresse
JAMES BOURCHIER BLVD 5
1164 SOFIA
Bulgarie

Voir sur la carte

Région
Югозападна и Южна централна България Югозападен София (столица)
Type d’activité
Research Organisations
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.

€ 366 708,75

Participants (4)

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