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

INTEGRATED MECHANICS FOR MODULAR QUANTUM RECONFIGURABLE CIRCUITS

Opis projektu

Modułowa platforma na układzie z możliwością mechanicznej rekonfiguracji

Technologie kwantowe mogą pozwolić na rozwiązanie problemów w dziedzinach komunikacji, obliczeń i czujników, którym stawiamy obecnie czoła. Podobnie jak w przypadku wszystkich innych proponowanych platform, główny problem polega na rozłożeniu splątania na dużą liczbę kubitów. Pomimo tego, że kubity spinowe połączone przy pomocy fotonicznych układów scalonych stanowią obiecującą podstawę takiej platformy, drobne różnice w nanofabrykacji są źródłem problemów ze skalowalnością rozwiązania. Uczestnicy finansowanego przez Unię Europejską projektu IMMQUIRE zamierzają rozwiązać problem różnic powstających w czasie procesu fabrykacji kubitów spinowych oraz fotonicznych układów scalonych dzięki opracowaniu modułowa platforma na układzie z możliwością mechanicznej rekonfiguracji. W tym celu zamierzają wykorzystać wysokiej jakości diamentowe kubity spinowe, układy fotoniczne z azotku glinu oraz mikroelektromechaniczne układy. Powodzenie projektu otworzy drogę do skalowalności na niespotykaną dotąd skalę w procesach nanofabrykacji, co pozwoli na realizację doświadczeń, które przybliżą nas do możliwości wykorzystania technologii kwantowych w typowych zastosowaniach.

Cel

Quantum technologies hold enormous potential to address unsolved problems in communications, computation, and sensing. The central challenge to all proposed platforms is to distribute entanglement between a large number of qubits. A promising platform is based on spin qubits interfaced via photonic integrated circuits (PICs), but nanofabrication variations hamper its scalability.
My objective in this project is to overcome these limitations by developing a modular on-chip platform equipped with mechanical reconfiguration to compensate for fabrication variations of spin qubits and PICs. I propose to rely on high-quality diamond spin qubits, aluminum nitride (AlN) PICs, and microelectromechanical systems (MEMS), as the enabling technologies. I will develop a nanofabrication process integrating diamond spin defects and AlN MEMS PICs. On-chip MEMS will be used to reconfigure large-scale AlN PICs and to strain and spectrally align transferred diamond defects. After addition of a superconducting film, superconducting nanowire single-photon detectors (SNSPDs) will be added to the platform for efficient qubit readout. After optimization of a suitable modular architecture, I will demonstrate fully-integrated one-, two-, and three-module systems, enabling the experimental demonstration of a controlled-NOT quantum gate (a universal quantum logic gate), and a 3-qubit Greenberger-Horne-Zeilinger state (an initial resource for quantum computation). I will leverage collaboration with leading experts in my two host groups at MIT and WWU, as well as my own strong background in MEMS PICs to realize this interdisciplinary project.
The unprecedented scalability enabled by IMMQUIRE will allow for experiments that bring us closer to the promises of quantum technologies, such as secure communications and non-forgeable currency, preparation of quantum states for ultra-precise sensing, optimization over big data, and molecular simulations for new material and drug development.

Koordynator

TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT
Wkład UE netto
€ 246 669,12
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
€ 246 669,37

Uczestnicy (1)

Partnerzy (1)