| Processo: | 16/50468-7 |
| Modalidade de apoio: | Auxílio à Pesquisa - Regular |
| Data de Início da vigência: | 01 de agosto de 2017 |
| Data de Término da vigência: | 31 de julho de 2020 |
| Área do conhecimento: | Ciências Exatas e da Terra - Física - Física da Matéria Condensada |
| Acordo de Cooperação: | University of Virginia |
| Proposta de Mobilidade: | SPRINT - Projetos de pesquisa - Mobilidade |
| Pesquisador responsável: | Paulo Alberto Nussenzveig |
| Beneficiário: | Paulo Alberto Nussenzveig |
| Pesquisador Responsável no exterior: | OLIVIER PFISTER |
| Instituição Parceira no exterior: | University of Virginia (UVa) , Estados Unidos |
| Instituição Sede: | Instituto de Física (IF). Universidade de São Paulo (USP). São Paulo , SP, Brasil |
| Município da Instituição Sede: | São Paulo |
| Vinculado ao auxílio: | 15/18834-0 - Explorando Informação Quântica com Átomos, Cristais e Chips, AP.TEM |
| Assunto(s): | Informação quântica Computação quântica Emaranhamento quântico |
| Palavra(s)-Chave do Pesquisador: | Fisica |
Resumo
Inicialmente uma aplicação da física quântica, a física de informação quântica é hoje um campo de pesquisa próprio. O principal elemento da IQ é a computação quântica, a qual oferece capacidade exponencial de processamento para certas classes de problemas, com aplicações indo de criptografia à modelagem de novas moléculas ou materiais com perspectivas de enorme impacto na sociedade. Neste cenário, o grupo de campo quântico e informação quântica da Universidade de Virginia lidera a geração de emaranhamento multímodo em campos luminosos produzidos por osciladores paramétricos óticos, um forte candidato para implementações de computação quântica, enquanto que o Laboratório de Manipulação Coerente de Átomos e Luz na Universidade de São Paulo desenvolve a integração destes sistemas usando microcavidades em chips produzidas por técnicas litográficas em materiais compatíveis com a tecnologia CMOS, como o Si e o SiN. Nossa proposta visa a geração de feixes com emaranhamento multímodo nesta plataforma escalonável, permitindo o desenvolvimento de unidades de processamento compacto para informação quântica, compatível com a tecnologia atual empregada na indústria de semicondutores. (AU)
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