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

ANNEALING-BASED VARIATIONAL QUANTUM PROCESSORS

Opis projektu

Przetwarzanie kwantowe jest prostsze i łatwiejsze we wdrożeniu po zastosowaniu wyżarzacza kwantowego

Coraz wyraźniej rysuje się przed nami ścieżka prowadząca do zbudowania komputera kwantowego. Stan bita kwantowego, czyli tak zwanego kubita – jednostki, która może analogicznie do klasycznego cyfrowego bita przyjmować wartość 0 lub 1, ale także obie te wartości – musi zostać ustalony na tak długo, by można było go zapisać, zmienić czy odczytać. Ponadto potrzebne jest też prowadzenie poprawek błędów kwantowych. Naukowcy poczynili niebywałe postępy w badaniach i obecnie najlepszym kandydatem do stworzenia komputera kwantowego oferującego korektę błędów kwantowych jest kubit nadprzewodzący. Jednakże prowadzenie korekcji kwantowej wymaga ogromnego nakładu sprzętowego. Rozwiązaniem tego problemu może okazać się kwantowy wyżarzacz, który eliminuje konieczność wprowadzania poprawki kwantowej w niektórych istotnych zastosowaniach. Prace prowadzone podczas finansowanego ze środków UE projektu AVaQus mają doprowadzić do rozwoju technologii, która umożliwi demonstrację w pełni funkcjonalnego małoskalowego procesora kwantowego działającego na wyżarzaczu kwantowym i nadprzewodzących kubitach. Zakłada się, że będzie to stanowić znaczny przełom w odniesieniu do obecnych podejść.

Cel

Quantum annealers are devices that prepare the ground state of complex many-body quantum models. These quantum processors have a large transformative power -they can solve real-life problems of interest: scheduling, navigation, quantum chemistry, and many others-, and important technological advantages over universal quantum computers -no need for error correction nor accurate gate operations- that make such processors potentially simpler to design, build, and control. The goal of this consortium is to beat the limitations of current annealing devices regarding heating, noise and dephasing by building and operating a coherent quantum annealer based on superconducting qubits with high connectivity, tuneable interactions and long coherence times. The radical vision in AVaQus is to demonstrate the capacity of quantum annealers to act as general-purpose quantum simulators of spin models and non-universal quantum computers for variational algorithms. Our proposal banks on the progress of superconducting quantum technology and on well-developed superconducting qubit circuitry. However, unlike quantum computing, coherent quantum annealers are in earlier stages of development and this project represents a ramp-up effort to develop the core technology -qubits, tuneable couplings, layouts, controls- and ideas for sustainable scalability. Consequent with this vision, AVaQus brings together excellent European research groups and small to medium-sized enterprises, under the common goal of developing an integrated, small-size and fully-functional quantum processor that demonstrates coherent quantum annealing with 5 qubits fully connected in a multi-coupler network. We will also develop comprehensive real-life optimization problems and simulations in quantum chemistry, spin models and finance that are solved by our small-scale quantum annealer, create methods for validation and certification, and provide a route towards achieving a quantum advantage in larger-scale devices.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-FETOPEN-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-FETOPEN-2018-2019-2020-01

Koordynator

INSTITUTO DE FISICA DE ALTAS ENERGIAS
Wkład UE netto
€ 580 000,00
Adres
CAMPUS DE BELLATERRA - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BARCELONA
08193 Cerdanyola Del Valles
Hiszpania

Zobacz na mapie

Region
Este Cataluña Barcelona
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 580 000,00

Uczestnicy (7)