Déplacez-vous dans la technologie Cryo-CMOS pour les ordinateurs quantiques, en mettant l'accent sur les défis et les progrès dans les circuits CMOS cryogéniques.
Explique les codes de correction quantique en utilisant deux codes classiques pour corriger les erreurs, en se concentrant sur les retournements de buts et les retournements de phares.
Couvre les fondamentaux du calcul quantique, la compilation, la correction d'erreurs, la synthèse unitaire, les portes quantiques et les ADC basés sur le FPGA.
Introduit la suprématie quantique, couvrant la réalisation de Google 2019 avec 60 qubits et explorant l'information quantique et la correction d'erreurs.
Explore les composants de Cryo-CMOS, la pile de calcul quantique, les performances de l'amplificateur, les spécifications sonores et l'appariement d'impédance dans les circuits électroniques.
Introduit le paradigme du calcul quantique numérique, couvrant les qubits, les portes logiques quantiques, la préparation de l'état et la correction des erreurs.
Explore la transformation quantique de Fourier et l'estimation de phase dans le calcul quantique, en mettant l'accent sur les eigenvectors, les opérations unitaires et les tâches de calcul.
Couvre l'informatique quantique, la simulation, la détection et les communications, soulignant le rôle de l'EPFL dans la science quantique et l'ingénierie.
Explore les principes fondamentaux de la physique quantique, y compris les états quantiques, les transformations unitaires, les espaces Hilbert et les processus de mesure.