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Advanced quantum computing with trapped ions

CORDIS bietet Links zu öffentlichen Ergebnissen und Veröffentlichungen von HORIZONT-Projekten.

Links zu Ergebnissen und Veröffentlichungen von RP7-Projekten sowie Links zu einigen Typen spezifischer Ergebnisse wie Datensätzen und Software werden dynamisch von OpenAIRE abgerufen.

Leistungen

Develop low-resource trapped-ion schemes for fault-tolerant key building blocks (öffnet in neuem Fenster)

Develop low-resource trapped-ion schemes for fault-tolerant key building blocks (flag-based QEC, FT teleportation and distillation between 2 processing units, comparative study of shuttling- and photon-based interconnects).

Demonstrate quantum optimization or machine learning algorithm for > 30 qubits (öffnet in neuem Fenster)

Demonstrate quantum optimization or machine learning algorithm for 30 qubits

Demonstrate advanced entanglement purification techniques by purifying a higher order object than a Bell state (öffnet in neuem Fenster)

Demonstrate advanced entanglement purification techniques by purifying a higher order object than a Bell state an appropriate small code state

Establish techniques for automated optimisation/discovery of shallow circuits; verify numerically and begin testing with quantum hardware (öffnet in neuem Fenster)
Parallel ion reconfiguration operations on a 50 qubit register (öffnet in neuem Fenster)
Demonstrate combined LGT ground state generation and dynamics simulation > 30 qubits (öffnet in neuem Fenster)

Demonstrate combined LGT ground state generation and dynamics simulation 30 qubits

Describe an efficient decoder for flag-based QEC with larger-distance codes (öffnet in neuem Fenster)

Describe an efficient decoder for flagbased QEC with largerdistance codes scalability of future trappedion technologies with more than 100 qubits

Entanglement rate between two remote traps > 100 ebits/s (öffnet in neuem Fenster)

Entanglement rate between two remote traps 100 ebitss

Demonstrate random circuit experiment with > 40 qubits using quantum error mitigation methods (öffnet in neuem Fenster)

Demonstrate random circuit experiment with 40 qubits using quantum error mitigation methods circuit depth 40

Experimental results on benchmarking of single FT building blocks and verification of quantum advantage (öffnet in neuem Fenster)
Demonstrate a quantum logic gate on multiple logical qubits (öffnet in neuem Fenster)
Identify scalable discrete noise models (öffnet in neuem Fenster)
Develop a set of lattice-surgery-inspired methods for code-switching protocols for a FT universal set of gates (öffnet in neuem Fenster)

Develop a set of latticesurgeryinspired methods for codeswitching protocols for a FT universal set of gates

Veröffentlichungen

Cross-verification of independent quantum devices

Autoren: C. Greganti, T. F. Demarie, M. Ringbauer, J. A. Jones, V. Saggio, I. A. Calafell, L. A. Rozema, A. Erhard, M. Meth, L. Postler, R. Stricker, P. Schindler, R. Blatt, T. Monz, P. Walther, J. F. Fitzsimons
Veröffentlicht in: 2019
Herausgeber: arXiv Preprint

Phase Spaces, Parity Operators, and the Born-Jordan Distribution

Autoren: Bálint Koczor, Frederik vom Ende, Maurice de Gosson, Steffen J. Glaser, Robert Zeier
Veröffentlicht in: 2018
Herausgeber: arXiv preprint

Quantum natural gradient generalised to non-unitary circuits

Autoren: Bálint Koczor, Simon C. Benjamin
Veröffentlicht in: 2019
Herausgeber: arXiv preprint

Deterministic correction of qubit loss

Autoren: Roman Stricker, Davide Vodola, Alexander Erhard, Lukas Postler, Michael Meth, Martin Ringbauer, Philipp Schindler, Thomas Monz, Markus Müller, Rainer Blatt
Veröffentlicht in: 2020
Herausgeber: arXiv preprint

Variational-State Quantum Metrology

Autoren: Bálint Koczor, Suguru Endo, Tyson Jones, Yuichiro Matsuzaki, Simon C. Benjamin
Veröffentlicht in: 2019
Herausgeber: arXiv preprint

Shuttling-based trapped-ion quantum information processing (öffnet in neuem Fenster)

Autoren: V. Kaushal, B. Lekitsch, A. Stahl, J. Hilder, D. Pijn, C. Schmiegelow, A. Bermudez, M. Müller, F. Schmidt-Kaler, U. Poschinger
Veröffentlicht in: AVS Quantum Science, Ausgabe 2/1, 2020, Seite(n) 014101, ISSN 2639-0213
Herausgeber: AIP Publishing
DOI: 10.1116/1.5126186

Probing Qubit Memory Errors at the Part-per-Million Level (öffnet in neuem Fenster)

Autoren: M. A. Sepiol, A. C. Hughes, J. E. Tarlton, D. P. Nadlinger, T. G. Ballance, C. J. Ballance, T. P. Harty, A. M. Steane, J. F. Goodwin, D. M. Lucas
Veröffentlicht in: Physical Review Letters, Ausgabe 123/11, 2019, ISSN 0031-9007
Herausgeber: American Physical Society
DOI: 10.1103/physrevlett.123.110503

Encoding a qubit in a trapped-ion mechanical oscillator (öffnet in neuem Fenster)

Autoren: C. Flühmann, T. L. Nguyen, M. Marinelli, V. Negnevitsky, K. Mehta, J. P. Home
Veröffentlicht in: Nature, Ausgabe 566/7745, 2019, Seite(n) 513-517, ISSN 0028-0836
Herausgeber: Nature Publishing Group
DOI: 10.1038/s41586-019-0960-6

Characterizing large-scale quantum computers via cycle benchmarking (öffnet in neuem Fenster)

Autoren: Alexander Erhard, Joel J. Wallman, Lukas Postler, Michael Meth, Roman Stricker, Esteban A. Martinez, Philipp Schindler, Thomas Monz, Joseph Emerson, Rainer Blatt
Veröffentlicht in: Nature Communications, Ausgabe 10/1, 2019, ISSN 2041-1723
Herausgeber: Nature Publishing Group
DOI: 10.1038/s41467-019-13068-7

Continuous phase-space representations for finite-dimensional quantum states and their tomography (öffnet in neuem Fenster)

Autoren: Bálint Koczor, Robert Zeier, Steffen J. Glaser
Veröffentlicht in: Physical Review A, Ausgabe 101/2, 2020, ISSN 2469-9926
Herausgeber: American Physical Society
DOI: 10.1103/physreva.101.022318

Adaptive Bayesian phase estimation for quantum error correcting codes (öffnet in neuem Fenster)

Autoren: F Martínez-García, D Vodola, M Müller
Veröffentlicht in: New Journal of Physics, Ausgabe 21/12, 2019, Seite(n) 123027, ISSN 1367-2630
Herausgeber: Institute of Physics Publishing
DOI: 10.1088/1367-2630/ab5c51

High-Rate, High-Fidelity Entanglement of Qubits Across an Elementary Quantum Network (öffnet in neuem Fenster)

Autoren: L. J. Stephenson, D. P. Nadlinger, B. C. Nichol, S. An, P. Drmota, T. G. Ballance, K. Thirumalai, J. F. Goodwin, D. M. Lucas, C. J. Ballance
Veröffentlicht in: Physical Review Letters, Ausgabe 124/11, 2020, ISSN 0031-9007
Herausgeber: American Physical Society
DOI: 10.1103/physrevlett.124.110501

Segmented ion-trap fabrication using high precision stacked wafers (öffnet in neuem Fenster)

Autoren: Simon Ragg, Chiara Decaroli, Thomas Lutz, Jonathan P. Home
Veröffentlicht in: Review of Scientific Instruments, Ausgabe 90/10, 2019, Seite(n) 103203, ISSN 0034-6748
Herausgeber: American Institute of Physics
DOI: 10.1063/1.5119785

Magnetic field stabilization system for atomic physics experiments (öffnet in neuem Fenster)

Autoren: B. Merkel, K. Thirumalai, J. E. Tarlton, V. M. Schäfer, C. J. Ballance, T. P. Harty, D. M. Lucas
Veröffentlicht in: Review of Scientific Instruments, Ausgabe 90/4, 2019, Seite(n) 044702, ISSN 0034-6748
Herausgeber: American Institute of Physics
DOI: 10.1063/1.5080093

A shuttling-based trapped-ion quantum processing node

Autoren: Vidyut Kaushal
Veröffentlicht in: 2019
Herausgeber: University of Mainz

Advanced positioning control for trapped ions

Autoren: Oliver Gräb
Veröffentlicht in: 2019
Herausgeber: University of Mainz

Simultaneous and individual ion addressing for quantum information processing

Autoren: Julian Rickert
Veröffentlicht in: 2018
Herausgeber: University of Innsbruck

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