Pasqal i partnerzy PANDA przyglądają się innowacjom w zakresie fotonicznych komputerów kwantowych — Inside Quantum Technology

Pasqal i partnerzy PANDA przyglądają się innowacjom w zakresie fotonicznych komputerów kwantowych – Inside Quantum Technology

Pasqal i partnerzy PANDA przyglądają się innowacjom w zakresie fotonicznych komputerów kwantowych - Inside Quantum Technology PlatoBlockchain Data Intelligence. Wyszukiwanie pionowe. AI.
By Dan O'Shea wysłano 18 października 2023 r

Francuski Pasqal nawiązał współpracę z kilkoma innymi europejskimi stronami, aby stworzyć „elementy składowe” fotonicznego komputera kwantowego zasilanego technologią atomów neutralnych. Projekt ten zdobył już grant „Pathfinder 2023” przyznany przez Europejską Radę ds. Innowacji (EIC).

Pasqal współpracuje z francuskim uniwersytetem Sorbonne Université, niemiecką firmą Pixel Photonics GmbH, hiszpańskim Instytutem Nauk Fotonicznych (ICFO) i Institut d'Optique Théorique et Appliquée (IOTA) we Francji, tworząc konsorcjum o nazwie PANDA (więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie pod tym linkiem.) EIC uczestniczyła już w rundzie finansowania wynoszącej 100 milionów dolarów Pasqala ogłoszone na początku tego roku.

Konsorcjum PANDA proponuje zbudowanie podstaw fotonicznego komputera kwantowego „poprzez interakcję między kwantem światła – czyli fotonami – ze specjalnie uporządkowanym zespołem neutralnych atomów”, jak wynika z oświadczenia Pasqala, który dodał, że architektura firmy „wykorzystuje wysoce skupione lasery zwane pęsetami optycznymi do manipulowania neutralnymi atomami i układania ich w układy 2D i 3D o dowolnej konfiguracji”. 

Koordynatorem projektu jest grupa Multimode Quantum Optics na Uniwersytecie Sorbonne, prace partnerów będą polegać na wykorzystaniu „mocy neutralnych atomów do opracowania podstaw procesora kwantowego, który będzie wykorzystywał światło jako nośnik informacji kwantowej, wykorzystując obiecujący podejście znane jako ciągłe obliczanie kwantowe o zmiennych zmiennych. To podejście do obliczeń kwantowych opiera się na falowej naturze światła, a nie na dyskretnych bitach kwantowych powiązanych z zachowaniem cząstek” – czytamy w oświadczeniu, w którym dodano, że projekt uwzględnia fakt, że cząstki fotonów nie oddziałują ze sobą w sposób naturalny, „cecha, która stanowi duże wyzwanie przy budowie jednostek przetwarzania kwantowego, ponieważ do przeprowadzania operacji i tworzenia obwodów kwantowych wymagane są interakcje”.

Pasqal, dyrektor ds. technicznych Loïc Henriet, stwierdził: „Jako liderzy w przetwarzaniu kwantowym atomów neutralnych jesteśmy podekscytowani możliwością bycia częścią tego konsorcjum. Innowacje w naszej technologii pomogą w rozwoju obliczeń kwantowych we współpracy z ekspertami w dziedzinie fotoniki. Jesteśmy przekonani, że nasze atomy, którymi dysponuje natura, sprawdzą się w tym przedsięwzięciu optymalnie.”

Wladick Hartmann, dyrektor ds. technicznych Pixel Photonics, dodał: „Dostarczenie zestawu narzędzi do deterministycznego tworzenia egzotycznych stanów światła umożliwi nowe i ekscytujące schematy obliczeń kwantowych. Jesteśmy podekscytowani możliwością zapewnienia niezbędnych innowacji w wykrywaniu fotonów, aby umożliwić to nowe i ekscytujące podejście”.

„Ten projekt jest bardzo ekscytujący z naukowego punktu widzenia, ponieważ usuwa jedno z głównych wąskich gardeł skądinąd bardzo obiecującej platformy obliczeń kwantowych przy użyciu nieklasycznego światła” – powiedział Nicolas Treps, profesor na Sorbonne Université, grupa Multimode Quantum Optics i koordynator projektu projekt.

Dan O'Shea od ponad 25 lat zajmuje się telekomunikacją i pokrewnymi tematami, w tym półprzewodnikami, czujnikami, systemami sprzedaży detalicznej, płatnościami cyfrowymi i obliczeniami/technologią kwantową.

Znak czasu:

Więcej z Wewnątrz technologii kwantowej