Couvre les principes fondamentaux de l'informatique quantique, y compris la réalisation de qubits, les ordinateurs quantiques évolutifs, la communication quantique et les algorithmes quantiques.
Couvre les qubits supraconducteurs, en se concentrant sur les mesures de non-démolition et les techniques de contrôle essentielles pour l'informatique quantique.
Couvre la mise en œuvre d'un protocole de test Bell utilisant des qubits supraconducteurs pour démontrer l'intrication quantique sur une distance de 30 mètres.
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 codes de correction d'erreur quantique, y compris les codes de Hamming et les codes de répétition, le codage quantique bruyant et la correction d'erreur unique.
Discute des exercices de science quantique sur la photoémission, l'interférence et le comportement des particules, en mettant l'accent sur l'engagement des élèves et la résolution de problèmes.
Couvre les lois de conservation et l'évolution des opérateurs en mécanique quantique, en mettant l'accent sur le théorème d'Ehrenfest et ses implications pour les systèmes classiques et quantiques.