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

Optomechanical quantum bus for spins in silicon

Opis projektu

Postępy w wykorzystaniu donorowych kubitów spinowych w krzemie

Nowa platforma technologii kwantowych wykorzystuje donorowe kubity spinowe w krzemie. Wykorzystanie potencjału takich kubitów utrudniają jednak obecnie dwie przeszkody. Aktualnie stosowane techniki odczytu wymagają połączeń nanoelektrycznych, temperatury mierzonej w milikelwinach i silnych pól magnetycznych, a problemem jest także brak skalowalnych metod łączenia wielu kubitów. W ramach finansowanego przez UE projektu QBusSi zostanie opracowana optomechaniczna kwantowa magistrala dla spinów w krzemie, umożliwiająca uzyskanie sprzężenia optycznego i mechanicznego, powstaną także mechanizmy odczytu dla spinów donorowych. Nowatorska magistrala kwantowa umożliwi zintegrowanie kubitów spinowych z istniejącymi krzemowymi układami fotonicznymi, pozwalając na budowę kwantowych układów scalonych i nadających się do odczytu optycznego praktycznych sensorów kwantowych. Powstanie także półprzewodnikowe stanowisko testowe na chipie, służące do tworzenia i badania makroskopowych stanów kwantowych.

Cel

Silicon has been the material underpinning the modern information technology revolution. I would argue that it might be the most important material of the coming quantum technology age as well. This will be of tremendous advantage to the diffusion of quantum technologies as they can then leverage the existing infrastructure of silicon electronics and photonics. My project is aimed at unlocking the quantum potential of silicon technologies. It is aimed at enabling a not too distant future where silicon chips encompassing quantum enabled sensors and/or quantum computing processors are widely available and only require push-of-a-button coolers and laser light to operate.
Qubits are of fundamental interest not only for the tantalizing prospect of building a quantum computer but also because they can work as powerful quantum sensors. In this project, I will advance a novel emerging physical implementation of qubits: donor spin states in silicon. These states are now known to be excellent qubits with the longest single qubit coherence times demonstrated in solid state. This is a significant advantage for both quantum sensing and quantum information applications.
However, at the moment the application potential of silicon donor qubits is hindered by two related obstacles: current readout techniques require nanoelectric connections, millikelvin temperatures and high magnetic fields, and - most importantly - there are no scalable methods to couple multiple qubits.
This project will realize an optomechanical quantum bus for spins in silicon in order to enable optical and mechanical coupling and readout mechanisms for the donor spins and hence overcome all these obstacles. The created quantum bus will not only allow integrating the spin qubits with existing silicon photonics and NEMS platforms for integrated quantum circuits and optically readable practical quantum sensors but will also provide a solid-state on-chip testbed for creating and studying macroscopic quantum states.

System finansowania

ERC-STG - Starting Grant

Instytucja przyjmująca

JYVASKYLAN YLIOPISTO
Wkład UE netto
€ 1 645 000,00
Adres
SEMINAARINKATU 15
40100 Jyvaskyla
Finlandia

Zobacz na mapie

Region
Manner-Suomi Länsi-Suomi Keski-Suomi
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 1 645 000,00

Beneficjenci (1)