量子变得实用:密歇根大学领导的团队晋级 NSF 中心竞赛第二阶段

密歇根大学工程学院领导的团队是耗资 5500 万美元的中心的竞争者,该中心负责展示在现实世界中发挥作用的量子技术。

来源:密歇根大学

该项目旨在开发即插即用的光子芯片,将量子光测量从实验室带入现场商业设备

要点

  • 第二阶段在 100 万美元试点奖金的基础上增加了 400 万美元,使团队能够设计可连接的量子光子芯片,用于现场就绪的实验室级测量。
  • 如果成功,该项目将进入第三阶段实施,扩大规模为 5500 万美元的 NSF 量子中心,以制作可现场部署的量子光子芯片原型。
  • 该团队由密歇根工程大学领导,包括来自美国和国际大学、行业和政府实验室的合作伙伴。
  • 密歇根大学工程学院领导的团队是耗资 5500 万美元的中心的竞争者,该中心负责展示在现实世界中发挥作用的量子技术。

    该团队在两年内获得了 400 万美元的第二阶段奖金,专注于光驱动芯片,为微电子带来量子精度,这是美国国家科学基金会国家虚拟量子实验室设计竞赛第二阶段资助的九个项目之一。

    The project, called Quantum Photonic Integration and Deployment, or QuPID, aims to build the first robust, plug-and-play quantum photonic chips, which harness the quantum nature of light to bring state-of-the-art quantum measurements out of the lab, and which operate from below infrared to deep ultraviolet.它包括领先的工业合作伙伴,他们就制造这些设备的可行性提供反馈。

    Guidestar 量子光子器件应用

    To focus the effort, the team is targeting two applications: dead-reckoning (GPS-free) navigation with quantum precision, and a “camera” capable of monitoring quantum processes.

    量子导航在 GPS 不可用的环境中尤其有价值,包括水下、深空和月球。

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    跨学术界、工业界和政府的团队