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Coherent Optomechanical and Hyperfine interactions Engineering with Silicon-Vacancy impurities in diamond for quantum networks

Descripción del proyecto

El procesamiento de información cuántica cuenta con los defectos de los diamantes

El procesamiento de información cuántica promete aumentar de forma drástica la eficiencia informática de los problemas que los ordenadores convencionales actuales pueden manejar con dificultad. Dicho procesamiento aprovecha la potencia de la mecánica cuántica que codifica ceros y unos en cúbits. El proyecto COHESiV, financiado por las Acciones Marie Skłodowska-Curie, tiene por objeto aprovechar las singulares propiedades de la coherencia óptica, mecánica y de espín de un cúbit novedoso —el centro de vacante de silicio en diamantes— y establecerlo como componente central de la red cuántica para llevar a cabo el procesamiento de información cuántica. El objetivo será entrelazar dos bits cuánticos de forma eficiente y almacenar la información cuántica en un registro cuántico de larga duración.

Objetivo

The proposal COHESiV aims to establish a novel physical system with ideal properties for the realisation of quantum networks. Quantum information processing (QIP) promises to drastically increase computation abilities and thus unlock key computational problems with wide ranging benefits. An outstanding issue is however the choice of the fundamental building block to implement QIP. COHESiV's goal is to take advantage of the remarkable optical, mechanical and spin coherence properties of a novel quantum bit, the silicon-vacancy centre (SiV) in diamond and establish it as a central component of quantum networks for the implementation of QIP. To do so, COHESiV addresses two crucial operations on which standard quantum algorithms are based: entangling two quantum bits efficiently and storing quantum information in a long-lived quantum register. COHESiV’s objectives are to 1) Interface the spin of a single SiV with a well-defined vibrational mode (phonon) of a mechanical resonator 2) Demonstrate phonon-mediated entanglement between two SiV spins 3) Take advantage of long-lived neighbouring nuclear spins to store and retrieve a quantum state encoded in the SiV spin. Owing to the fact that the strong coupling regime between spin and phonon will be attainable with current mechanical resonators thanks to the remarkably large strain susceptibility of the SiV spin, COHESiV will also aim to open the new field of quantum acousto-dynamics, analogous to quantum electrodynamics, where phonons replace photons. Those objectives will be achieved by combining the expertise of the researcher on the physics of the SiV centre with the state-of-the-art design and fabrication of diamond nanostructures of the outgoing phase partner and the breakthroughs in QIP with a comparable physical system at the host institution.

Coordinador

TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT
Aportación neta de la UEn
€ 253 052,16
Dirección
STEVINWEG 1
2628 CN Delft
Países Bajos

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Región
West-Nederland Zuid-Holland Delft en Westland
Tipo de actividad
Higher or Secondary Education Establishments
Enlaces
Coste total
€ 253 052,16

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