Очакван резултат:
Това действие ще консолидира позицията на Европа в областта на свръхпроводящите квантови изчислителни технологии чрез:
- Създаване на пълен стак свръхпроводящ квантов компютър, насочен към 1000 физически кюбита и QPU архитектура, базирана на чиплет технология. Системата трябва да разполага с мащабируема и регулируема от потребителя архитектура, време за кохерентност T1 над 100 нас, точност на портата (едно- и двукубитови гейтове и четене) от най-малко 99,9%, скорост на четене под 300 ns, скорост на двукубитния гейт под 20 ns.
- Демонстриране на квантово предимство при избрани случаи на промишлена употреба, валидирано чрез сравнителен анализ с най-добрите в класа класически методи.
- Внедряване на квантова система, достъпна в облак, интегрирана с високопроизводителни изчислителни среди.
- Зреене на устойчиви на грешки квантови изчислителни протоколи, включително ефективни схеми за корекция на квантови грешки и намаляване на шума.
- Предоставяне на цялостна, стандартизирана софтуерна система, поддържаща въвеждането, калибрирането, контрола, сравнителния анализ и достъпа на потребителите.
Укрепване на веригите на доставки и промишления капацитет в Европа за свръхпроводящи квантови технологии.
Обхват:
Предложението следва да допринесе за разрастването и практическото внедряване на свръхпроводящи платформи за квантови изчислителни технологии и трябва да разгледа най-малко две от критичните технически пречки, установени в SRIA 2030, сред които непременно:
- Корекция на грешки и толерантност към грешки: прилагането на корекция на грешки и устойчиви на грешки квантови изчисления чрез значителни подобрения в точността на портала, времето за съгласуваност и стратегиите за намаляване на шума.
- Криогенно и междусистемно инженерство: интеграция с криоелектронно и ефективно маршрутизиране на сигнала при ниски температури в мащаб от 1000+ кюбита, като се обърне внимание и на проблемите с мащабируемостта, които възпрепятстват внедряването на индустриална квантова изчислителна платформа
Освен това в предложението следва да се разгледа следното:
- Изграждане и демонстрация на модулен свръхпроводящ квантов компютър с порти с висока точност и мащабируема архитектура.
- Интегриране на всички необходими слоеве: квантов хардуер, криогенна инфраструктура, електроника за управление и пълен стак софтуерен пакет.
- Установяване на зрели възможности за изпитване и измерване в производствените обекти, по-специално криогенен капацитет за скрининг на чиплети за ранно идентифициране на перфектно работещи чиплети, преди да бъдат сглобени в окончателния пакет QPU.
- Установяване на пълна оперативна съвместимост и отворени стандарти между различните производители на чипове. Проектът следва също така да се стреми към разработване на стандарти и схеми за сертифициране в целия ЕС.
- Разработване и валидиране на усъвършенствани схеми за корекция на грешки и толерантност към грешки, подходящи за свръхпроводящи кубити.
- Доказване на случаи на реална употреба (най-малко два) за справяне със съответните промишлени предизвикателства в рамките на жизнения цикъл на проекта. Случаите на употреба следва да показват квантово предимство или ясна прогресия към него, с валидиране спрямо класическите методи.
- Внедряване на пълен софтуерен пакет за работа със системата, включително инструменти за калибриране, контрол, проверка на производителността, сравнителен анализ и взаимодействие с класически изчислителни среди.
- Разработване на стандартизирани интерфейси и приложно-програмни интерфейси за достъп, контрол и хибридни работни процеси, като се гарантира оперативна съвместимост с класическите системи за ВИТ и платформите в облак.
- Предоставяне на възможности за отдалечен достъп, за да се даде възможност за широко използване от академичните, научноизследователските и промишлените общности в цяла Европа.
- Принос за създаването на стабилна и независима европейска верига на доставки за свръхпроводящи квантови технологии, включително мащабируема криогеника, електроника за отчитане и контрол с висока точност и производство на свръхпроводящи интегрални схеми.
- Свободен достъп до системата за съвместно проектиране и оценка на алгоритми, подкрепен с ресурси за обучение и документация.
Ниво на технологична готовност - Ниво на технологична готовност, очаквано от завършени проекти
Правилата са описани в общо приложение Б към работната програма на „Хоризонт Европа“ за периода 2026—2027 г.
Очаква се дейностите да започнат от ниво на технологична готовност 4 и да постигнат ниво на технологична готовност 7 до края на проекта.