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Cryogenic III-V electronics for improved quantum computers

Descrizione del progetto

Eliminare il rumore elettronico che potrebbe disturbare il calcolo quantico

I computer quantici possono rivoluzionare il modo in cui risolviamo complicati problemi di calcolo, ma necessitano di progressi tecnologici su più fronti, tra cui la capacità di leggere gli stati quantici con un’alta fedeltà. Il rumore proveniente dall’elettronica che controlla i qubit può causare gravi errori di calcolo. Il progetto CELESTE, finanziato dall’UE, intende sviluppare componenti elettronici da circuiti di semiconduttori III-V che mostrano effetti unici in condizioni criogeniche. In particolare, il progetto svilupperà un interruttore a radiofrequenza e un amplificatore a basso rumore. Il funzionamento a bassa potenza e a basso rumore dei circuiti superconduttori rappresenta un percorso promettente per i computer quantici.

Obiettivo

Quantum computers can revolutionize our society, but will require technological advances on multiple levels to do so. One such level is the classical electronics supporting the operation of the quantum processor. These electronics provide control and readout of the qubits, but also introduce noise into the system and must be integrated into the system in an efficient manner, in terms of power and space. In this proposal, I will aim to improve the scalability and performance of quantum computers by developing tailored cryogenic III-V electronics that leverage unique cryogenic effects to surpass the capabilities of traditional technologies. My work will cover two types of circuits representing low and high-risk targets, respectively: a cryogenic quantum well RF switch and a one-dimensional quantized ballistic LNA (1D-LNA). Due to the overlapping needs of the two circuits (in terms of the III-V materials and device fabrication), I will pursue them in parallel. My work will include cryogenic RF circuit design, cleanroom fabrication and cryogenic measurements, as well as manipulation of qubits using the fabricated circuits. The functionality of the circuits and their low-power and low-noise operation make them suitable for both superconducting and spin qubit technologies.

Campo scientifico (EuroSciVoc)

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Parole chiave

Coordinatore

IBM RESEARCH GMBH
Contribution nette de l'UE
€ 203 149,44
Indirizzo
SAEUMERSTRASSE 4
8803 Rueschlikon
Svizzera

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Regione
Schweiz/Suisse/Svizzera Nordwestschweiz Aargau
Tipo di attività
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Collegamenti
Costo totale
€ 203 149,44