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CORDIS - Résultats de la recherche de l’UE
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Contenu archivé le 2024-06-20

Scalable Quantum computing with Light and Atoms

Objectif

The goal of SCALA is the realisation of a scalable quantum computer, by using individually controlled atoms, ions and photons in order to encode, store, process and transmit qubits.

This long-term goal is divided into two specific objectives, achievable during the project duration:
A) Realisation of interconnected quantum gates and quantum wiring elements, which are required as building blocks of a general purpose quantum computer.
B) Realisation of first approaches of "operational" quantum computing, which include
(i) systems able to perform small-scale quantum algorithms, such as error correction
(ii) special-purpose quantum processors, such as quantum simulators, and
(iii) entanglement-assisted metrology.

In order to achieve these objectives, the IP teams will use all the tools and methods of atomic, molecular and optical physics. Experiments will involve strings of individual ions in Paul or Penning traps, arrays of neutral atoms stored in dipole traps, optical lattices or micro-magnetic traps ("atom chips"), and a great variety of cavity QED techniques. In addition, broader theoretical studies will explore the path towards a scalable general-purpose quantum computer. The objectives A and B are actually associated with two ways for achieving scalability: a "bottom-up" route consisting of developing elementary registers, gates and processors, and then networking them, and a "top-down" route starting with large, strongly interconnected, distributed systems, such as atoms in optical lattices, which are natural candidates for quantum simulators.

Combining both approaches is a guiding principle in SCALA, and would be a major achievement for the future of quantum computers. SCALA will be organized to optimise flows of information between the participating teams. The results will be disseminated by scientific publications, and the spin-offs will be exploited by an industrial partner specialized in metrology, and through connections with many SMEs.

Champ scientifique (EuroSciVoc)

CORDIS classe les projets avec EuroSciVoc, une taxonomie multilingue des domaines scientifiques, grâce à un processus semi-automatique basé sur des techniques TLN. Voir: https://op.europa.eu/fr/web/eu-vocabularies/euroscivoc.

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Programme(s)

Programmes de financement pluriannuels qui définissent les priorités de l’UE en matière de recherche et d’innovation.

Thème(s)

Les appels à propositions sont divisés en thèmes. Un thème définit un sujet ou un domaine spécifique dans le cadre duquel les candidats peuvent soumettre des propositions. La description d’un thème comprend sa portée spécifique et l’impact attendu du projet financé.

Données non disponibles

Appel à propositions

Procédure par laquelle les candidats sont invités à soumettre des propositions de projet en vue de bénéficier d’un financement de l’UE.

Données non disponibles

Régime de financement

Régime de financement (ou «type d’action») à l’intérieur d’un programme présentant des caractéristiques communes. Le régime de financement précise le champ d’application de ce qui est financé, le taux de remboursement, les critères d’évaluation spécifiques pour bénéficier du financement et les formes simplifiées de couverture des coûts, telles que les montants forfaitaires.

IP - Integrated Project

Coordinateur

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Contribution de l’UE
Aucune donnée
Adresse
3, RUE MICHEL-ANGE
75794 PARIS CEDEX 16
France

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Coût total

Les coûts totaux encourus par l’organisation concernée pour participer au projet, y compris les coûts directs et indirects. Ce montant est un sous-ensemble du budget global du projet.

Aucune donnée

Participants (20)

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