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Quantum Microwave Communcation and Sensing

Description du projet

Exploiter les propriétés quantiques des émissions de micro-ondes

En s’appuyant sur les propriétés quantiques des émissions de micro-ondes à variables continues, le projet QMiCS, financé par l’UE, mettra au point de nouveaux composants et modèles théoriques ainsi que de nouvelles techniques expérimentales. En particulier, il axera ses recherches sur le calcul et la communication quantiques distribués par le biais de réseaux locaux quantiques à micro-ondes, ainsi que sur les applications de détection qui reposent sur l’illumination d’un objet au moyen de micro-ondes quantiques (radar quantique). QMiCS aidera l’Europe à se hisser au rang de pionnier de la deuxième révolution quantique et à ouvrir la voie à une industrie quantique européenne compétitive. Les trois principaux objectifs de QMiCS sont les suivants: la démonstration d’un QLAN par téléportation quantique, un avantage quantique dans l’illumination au moyen de micro-ondes et une feuille de route pour des applications réelles.

Objectif

"The mission of QMiCS is to combine European expertise and lead the efforts in developing novel components, experimental techniques, and theory models building on the quantum properties of continuous-variable propagating microwaves. QMiCS’ long-term visions are (i) distributed quantum computing & communication via microwave quantum local area networks (QLANs) and (ii) sensing applications based on the illumination of an object with quantum microwaves (quantum radar). With respect to key quantum computing platforms (superconducting circuits, NV centers, quantum dots), microwaves intrinsically allow for zero frequency conversion loss since they are the natural frequency scale. They can be distributed via superconducting cables with surprisingly little losses, eventually allowing for quantum communication and cryptography applications. Radar works at gigahertz frequencies because of the atmospheric transparency windows anyways. Scientifically, QMiCS targets a QLAN demonstration via quantum teleportation, a quantum advantage in microwave illumination, and a roadmap to real-life applications for the second/third phase of the QT Flagship. Beneath these three grand goals lies a strong component of disruptive enabling technology provided by two full and one external industry partner: the development of a microwave QLAN cable connecting the millikevin stages of two dilution refrigerators, improved cryogenic semiconductor amplifiers, and packaged pre-quantum ultrasensitive microwave detectors. The resulting ""enabling"" commercial products are beneficial for quantum technologies at microwave frequencies in general. Finally, QMiCS fosters awareness in industry about the revolutionary business potential of quantum microwave technologies, especially via the advisory third parties “Airbus Defence and Space Ltd” and “Cisco Systems GmbH”. In this way, QMiCS helps placing Europe at the forefront of the second quantum revolution and kick-starting a competitive European quantum industry."

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: https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/euroscivoc.

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Coordinateur

BAYERISCHE AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
Contribution nette de l'UE
€ 530 410,00
Coût total
€ 530 410,00

Participants (7)