Teletransporte de estados do campo eletromagnético: de átomos para chips
Nanophotonics for quantum computing and precision measurements
Processo: | 22/06571-9 |
Modalidade de apoio: | Bolsas no Brasil - Iniciação Científica |
Data de Início da vigência: | 01 de agosto de 2022 |
Data de Término da vigência: | 31 de dezembro de 2022 |
Área de conhecimento: | Ciências Exatas e da Terra - Física - Física da Matéria Condensada |
Pesquisador responsável: | Marcelo Martinelli |
Beneficiário: | Yuri Sacha Corrêa Lopes da Silva |
Instituição Sede: | Instituto de Física (IF). Universidade de São Paulo (USP). São Paulo , SP, Brasil |
Vinculado ao auxílio: | 15/18834-0 - Explorando informação quântica com átomos, cristais e chips, AP.TEM |
Assunto(s): | Informação quântica Computação quântica Mistura de quatro ondas Processamento da informação |
Palavra(s)-Chave do Pesquisador: | Emaranhamento | Informação Quântica | mistura de quatro ondas | oscilador paramátrico ótico | Informação Quântica |
Resumo Toda a informação de um sistema pode ser descrita pelo sua operadora densidade. Ao realizar sua evolução controlada, temos uma transformação sem perdas, que preserva a pureza do estado. Esta manutenção da informação, ou o controle da pureza deste estado, é um recurso fundamental para o uso da mecânica quântica como um recurso de processamento de informação, que pode levar a um novo paradigma na computação. Nos sistemas com vista à computação, um acoplamento estritamente controlado com o ambiente e a escalabilidade são requisitos fundamentais. No domínio de estados descritos em um espectro contínuo de auto-estados (CV- continuous variables), a possibilidade de integração de manipulação de luz em chips óticos fornece estes requisitos. A proposta visa formar o estudante ao coloca-lo em contato com os desafios da manipulação quântica de informação em variáveis contínuas, e o desenvolvimento de técnicas em chips de silício e nitreto de silício, atualmente desenvolvidos em nosso laboratório. O objetivo é produzir estados emaranhados do campo usando osciladores paramétricos óticos em chips, e manipular o emaranhamento com cavidades e interferômetros integrados, visando o desenvolvimento de recursos para a implementação de computação quântica usando variáveis contínuas. (AU) | |
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