Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

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

Opis projektu

Kwantowe przetwarzanie informacji z uwzględnieniem defektów w diamencie

Kwantowe przetwarzanie informacji to obietnica gwałtownego zwiększenia wydajności obliczeniowej i tym samym rozwiązania problemów, z którymi dzisiejsze konwencjonalne komputery radzą sobie z największym trudem. Wykorzystuje ono moc mechaniki kwantowej pozwalającej zapisywać znane nam zera i jedynki w postaci kubitów. Projekt COHESiV, finansowany z działania „Maria Skłodowska-Curie”, ma na celu wykorzystanie niezwykłych właściwości optycznych, mechanicznych i spójności spinu nowego kubitu, jaki powstaje w centrum wakansu w diamencie domieszkowanym krzemem i staje się centrum komponentu sieci kwantowej umożliwiającym przetwarzanie informacji kwantowych. Działania podejmowane w obrębie projektu skoncentrują się na badaniu efektywnego splątania dwóch bitów kwantowych i przechowywania informacji kwantowych w długowiecznym rejestrze kwantowym.

Cel

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.

Koordynator

TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT
Wkład UE netto
€ 253 052,16
Adres
STEVINWEG 1
2628 CN Delft
Niderlandy

Zobacz na mapie

Region
West-Nederland Zuid-Holland Delft en Westland
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 253 052,16

Partnerzy (1)