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Launch of Q-PLANET, European Pilot Line to Industrialize Neutral Atom Quantum Chips

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Q-PLANET is a €50 million European Quantum Chip Stability Pilot Line coordinated by Pasqal and co-funded by the EU Chips Joint Undertaking and National/Regional Authorities across 11 Member States to develop industrial-grade chip components for neutral atom quantum computing, sensing, and communication to accelerate Europe’s quantum industrialization, user adoption and supply chain resilience.

Belgium (Brussels), 13 July 2026. Last two days marked the official kick-off of Q-PLANET (Quantum Pilot Line for production of Advanced chips for Neutral atom European Technologies), one of the 6 European Quantum Chip Stability Pilot Lines co-founded by the European Union and the Chips Joint Undertaking and National and Regional Authorities of the participating Member States.

Coordinated by Pasqal, a global leader in neutral atom quantum computing, the consortium brings together 28 European RTOs, industry partners, and academic research groups across 11 EU Member States, with the goal of strengthening Europe’s leadership and resilience in the quantum supply chain. Q-PLANET has a total budget of €50 million. Structured under a six-year Framework Partnership Agreement with the European Chips Joint Undertaking, the initial three-year phase kicked off on July 8-9th. A second three-year stage is expected to follow to notably boost user uptake of the services and products developed under the first three years of the Pilot line as well as to keep increasing the industrial maturity of the technologies developed under it.  

Quantum technologies have become a highly strategic domain with economic and societal value to users rising sharply. Applications span quantum computing for drug and materials discovery, quantum sensing for navigation, timing and earth observation, and quantum communication for highly secure networks.

However, as highlighted by the European Quantum Strategy, unlocking the full potential of quantum technologies requires achieving industrialization at scale by 2030. Today, industrialization at scale is held back by a lack of scalable and replicable manufacturing processes hampering mass production, systematic standardized design, calibration, control and testing frameworks; and energy efficiency monitoring assessment in the production cycle of quantum technologies. Addressing these gaps are some of Q-PLANET’s priorities.

The six complementary Quantum Chip Stability Pilot Lines launched under Chips JU, each focused on a distinct hardware, collectively working to advance quantum technologies industrialization across computing, communications and sensing. Within this portfolio, Q-PLANET is the dedicated pilot line for neutral atom quantum technology. It will design, fabricate, assemble and test industrial-grade chip-based components, including process and design optimization to establish a robust foundation for scalable, replicable, and high-performing chip-based components including on-laser chips. This will be key to improve miniaturization, scalability, technological performance, cost effectiveness, large-scale industrial deployment, boost users’ adoption while improving the coherence properties that determine quantum performance.

In its first three-year phase, Q-PLANET will advance a set of critical components: lasers at four key wavelengths (461 nm, 698 nm, 795 nm and 1013 nm), atom chips for quantum sensing and computing, and microfabricated vapor cells for atomic clocks and field sensors. These components are expected to progress from TRL 4 to TRL 6 over three iterative design, fabrication and test cycles. Q-PLANET will also establish a route from laboratory to industrial fabrication with the establishment of standardized Process Design Kits (PDKs) and Assembly Design Kits (ADKs), which will lower entry barriers for startups and SMEs and lay the foundation for companies to build quantum know-how.

“The Chips JU currently supports a portfolio of actions that will develop quantum functionalities based on six technological platforms ranging from superconducting and photonic approaches to the neutral atom technology that is the focus of the Q-PLANET project. This diverse project portfolio strengthens Europe’s technological sovereignty in quantum technology and builds the foundations of a new industry.”

Jari KINARET, Chips Joint Undertaking, Executive Director

“Q-PLANET is a decisive step toward the EU’s 2030 quantum ambitions. By pooling scientific and industrial expertise across Europe, we are building a pan-European quantum-chip manufacturing backbone based on neutral atom technologies, from products to applications. Q-PLANET will contribute to accelerating quantum industrialization at scale, strengthen Europe’s quantum-chip supply chain resilience, and help ensure breakthrough technologies reach the market, while ensuring a limited low environmental footprint.”

Alexandra PAUL, Pasqal, Q-PLANET Coordinator

About the European consortium partners

From Austria

Silicon Austria Labs (SAL).

SAL, Austria’s top research center for Electronics and Software Based Systems with locations in Graz, Villach and Linz, leads the work package on chip-based laser components at 461 nm and is responsible for the design and fabrication of high-speed modulators in Aluminum Nitride (AlN), assembly and electronics for these components, and CMOS-integrated driving electronics for the laser sources and amplifiers. SAL is also involved in initiatives within the first pillar of the European Chips Act including the DECIDE Design Platform and the AT-C3 Austrian Chips Competence Centre.

From Belgium

iQrypto SRL.

iQrypto leads the work package on processes, testing and methodologies for the pilot line, building on its Aquila software stack to develop a common middleware and standardized Linux API that lets end users interact with the electronic control systems of quantum components in a uniform, transparent and scalable way. iQrypto also contributes FPGA-based control electronics for high-speed modulators in the work package on enhancing electronic components.

From Denmark

Technical University of Denmark (DTU) and Qpurpose ApS.

DTU contributes through its DTU Nanolab cleanroom, with more than 30 years of experience processing photonic materials, acting as foundry for SiN passive elements at 461 nm and 795 nm and leading the work package on characterization tools. Qpurpose, a 2022 spin-off from the Center for Quantum Mathematics, contributes quantum optimization algorithms and design support across multiple wavelengths.

From Finland

VTT Technical Research Centre of Finland.

VTT leads the work package on packaging activities and acts as foundry and test partner for SiN passive optical elements at 1013 nm, including PDK development for 1013 nm SiN devices. VTT is packaging partner for all laser systems on chips, contributing optimized low-loss fiber pigtailing, ADK development, and active chip packaging including chip-to-fiber assembly. VTT is co-hosting the modular and scalable backend pilot line with DTU.

From France

PASQAL, Université de Strasbourg (UNISTRA), QPERFECT, III-V Lab, Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS, with FEMTO-ST, Laboratoire Temps Espace (SYRTE) and Laboratoire Albert Fert), Welinq, Safran Electronics & Defense, Centrale Lille Institut, ONERA and Thales.

Pasqal coordinates the project and leads work on chip-based laser components at 1013 nm, integrating components at 795 nm and 1013 nm into its neutral atom Quantum Processing Units. UNISTRA operates a fully integrated laser system for ytterbium qubit control with more than 10 distinct laser sources stabilized to an optical frequency comb reference, and conducts comparative testing of Q-PLANET laser sources for intensity and phase noise, linewidth, and long-term stability. QPERFECT, founded in 2023 and based at the European Center for Quantum Sciences (CESQ) in Strasbourg, contributes its MIMIQ quantum simulation tool to model expected component specifications, validate measured performance, and benchmark algorithm fidelity. III-V Lab is the design and foundry for III-V laser sources and amplifiers at 795 nm and 1013 nm, including chip-on-carrier assembly and component characterization. CNRS contributes through three departments: Laboratoire Temps Espace (SYRTE) leads the work package on atom chip manufacturing and brings expertise in atomic clocks, atom interferometry and PNT-grade inertial sensors; Laboratoire Albert Fert (a CNRS-Thales joint research lab on the Thales Research and Technology site in Palaiseau) hosts the second atom chip production center; FEMTO-ST leads the work package on vapor cells and operates the MIMENTO microfabrication platform, with more than 15 years of experience in chip-scale atomic clocks. Welinq tests the 795 nm chip-based components on its quantum memory platform, with the technologies developed in the project intended for integration into Welinq’s commercial quantum memory product. Safran Electronics & Defense is end user for cold atom inertial sensors, leads atom chip work for ultra-cold atom sources, and hosts the first packaging and tests center for atom chips. Centrale Lille Institut hosts the second production, packaging and test center for microfabricated vapor cells, contributing antirelaxation coating processes and internal electrode integration. ONERA designs and tests innovative vapor cells with internal electrodes for Rydberg-based electromagnetic field sensing, integrating cells fabricated by FEMTO-ST and Centrale Lille Institut into pre-existing Rydberg sensing instruments. Thales contributes design, testing, foundry and quantum provider capabilities for atom chips, and hosts the third packaging and tests center for atom chips.

Funded by Secrétariat général pour l’investissement (SGPI)

From Germany

University of Stuttgart (USTUTT), and Fraunhofer Heinrich Hertz Institute (Fraunhofer HHI).

USTUTT contributes strontium-based quantum computing platform development through its QRydDemo demonstrator and contributes low-noise laser system, system control and middleware expertise. Fraunhofer HHI leads work on chip-based laser components at 698 nm and contributes hybrid integration across Indium Phosphide, Thin Film Lithium Niobate (TFLN) and Silicon Nitride (SiN) platforms.

The project Q-PLANET received co-funding from the European Regional Development Fund (ERDF).

Funded by Ministry of Science, Research and Arts Baden-Württemberg

From Italy

Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRiM), SAES Getters S.p.A., Politecnico di Milano (POLIMI) and Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR).

INRiM, the Italian National Metrological Institute, contributes as quantum provider, developing tests of components at all four wavelengths and contributing extremely narrow optical filters as passive components, drawing on its expertise in caesium fountains and laser cooled optical clocks based on ytterbium and strontium. SAES Getters contributes Non Evaporable Getter (NEG) materials and vacuum system optimization for compact integrated atomic systems, supporting both system size scale down and industrial production scale up. POLIMI leads the work package on electronic components and contributes ring resonator design, control algorithms for automated calibration, and CMOS-integrated control electronics for chip-based laser systems across all four wavelengths. CNR, through its National Institute of Optics (INO), contributes as quantum provider, with development of atom-based magnetic, gravitational and inertial sensors, atom interferometer schemes, and atom-based quantum simulators and computers.

From Poland

Uniwersytet Warszawski (UoWW), TopGaN sp. z o.o. and the Institute of High Pressure Physics of the Polish Academy of Sciences (Unipress).

Unipress, with more than 25 years of experience in the growth and processing of gallium nitride emitters, designs the laser sources and amplifiers at 461 nm and contributes wafer-level characterization. TopGaN, a spin-off from Unipress and the second European company to demonstrate violet laser diodes, acts as foundry for III-V components at 461 nm and contributes assembly with hermetic packaging in collaboration with VTT. The University of Warsaw, through its Centre for Quantum Optical Technologies, develops RF and THz sensors based on Rydberg atoms (hot and cold), tests light sources at 795 nm and develops custom electronics for signal processing and locking.

From Portugal

PQI – Portuguese Quantum Institute (PQI).

PQI leads communication and dissemination across the Q-PLANET consortium. PQI also analyses the energetic performance of the chip-based components at unit and application level, building on its prior work investigating and improving the energy efficiency of quantum gates and circuits to inform energy-efficient quantum chip design. 

From Spain

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) and Institut de Ciències Fotòniques (ICFO).

CSIC contributes through the Nanomaterials and Nanotechnology Research Center (CINN), a joint initiative with the University of Oviedo, evaluating technologies that enhance the performance and compactness of neutral atom quantum simulators and computers, and co-designing optical modulators, electronics and FPGAs with industrial partners. ICFO contributes as quantum provider through three groups: the Atomic Quantum Optics group develops quantum sensors using atomic vapors with MEMS cells; the Ultracold Quantum Gases group performs quantum simulations on degenerate gases and Rydberg atom arrays, including the first strontium quantum gas microscopes; and the Quantum Photonics group develops atomic-based quantum memories and quantum network nodes with Rydberg superatoms. ICFO tests 461 nm and 698 nm components on its quantum simulation and computing platforms, and 795 nm components for quantum sensing, quantum memories and quantum network applications.

From Sweden

SLF Svenska Laserfabriken AB.

SLF, originally a spin-out from KTH, produces periodically poled Potassium Titanyl Phosphate (ppKTP) crystals and waveguide devices used for nonlinear frequency conversion in Q-PLANET, with unique know-how in producing some of the largest aperture periodically poled crystals on the market and with the shortest periods.

About Pasqal, project coordinator

Pasqal is a global leader in delivering practical quantum computing at scale utilizing neutral atom technology and dedicated software for industry, science, and governments. Since its founding in 2019, Pasqal has leveraged Nobel Prize winning research to build high-performance quantum systems and cloud-ready software designed to address complex challenges in optimization, simulation, and artificial intelligence.

Headquartered in France, Pasqal employs approximately 300 people and serves over 25 clients and partners, including Saudi Aramco, LG Electronics, Crédit Agricole CIB, CMA CGM, OVHcloud, Thales, IBM (Pasqal is part of the IBM Quantum Network), and Sumitomo.

Backed by more than USD 300 million in total private funding from leading international investors, Pasqal is pursuing a listing on Nasdaq in partnership with Bleichroeder Acquisition Corp. II (Nasdaq: BBCQ) and is accelerating the adoption of scalable, high-performance quantum computing worldwide.

In Europe, under the EuroHPC Joint Undertaking procurement process, Pasqal has delivered three quantum processing units to European High-Performance Computing Centers in France (TGCC), Germany (Forschungszentrum Jülich) and Italy (CINECA). Pasqal is the elected European Convenor of CEN/CENELEC JTC22 European standardization WG3 on quantum computing and simulation represented 34 European countries. It is also a member of the French governmental delegation to ISO/IEC JTC3 international standardization Committee on quantum technologies.

About Chips Joint Undertaking

The Chips Joint Undertaking (Chips JU) is a public-private partnership launched by the European Union Council Regulation No 2021/1085 and amended in September 2023 as part of the Chips for Europe Initiative. It aims to strengthen Europe’s semiconductor and quantum chip ecosystem. by co-funding pilot lines and research initiatives to bridge the gap between laboratory innovation and industrial production.

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or Chips Joint Undertaking. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

The project is supported by Chips JU and its members including top-up funding by France 2030, European Regional Development Fund (ERDF), Ministry of Science, Research and Arts Baden-Württemberg, Business Finland and The Austrian Research Promotion Agency (FFG).

Press contact

Alexandra PAUL, Pasqal (Q-PLANET Coordinator): alexandra.paul@pasqal.com

For dissemination and communication queries, contact PQI – Portuguese Quantum Institute (PQI): comms@q-planet.eu.

Read more: www.q-planet.eu

Consortium Partners

Lancement de Q-PLANET, la ligne pilote européenne dédiée à l’industrialisation des puces quantiques à atomes neutres

Coordonné par Pasqal et cofinancé par l’Entreprise commune européenne (Chips Joint Undertaking) ainsi que par les autorités nationales et régionales de 11 États membres, le projet Q-PLANET bénéficie d’un budget de 50 millions d’euros. Cette ligne pilote a pour objectif de développer des composants de qualité industrielle destinés à l’informatique, la détection et la communication quantiques par atomes neutres. Elle vise ainsi à accélérer l’industrialisation quantique de l’Europe, à favoriser l’adoption de ces technologies par les utilisateurs, et à renforcer la résilience de la chaîne d’approvisionnement européenne.

Bruxelles (Belgique), le 13 juillet 2026. Ce jour marque le lancement officiel de Q-PLANET (Quantum Pilot Line for Production of Advanced Chips for Neutral Atom European Technologies), l’une des six lignes pilotes européennes dédiées à la stabilité des puces quantiques, cofinancées par l’Union européenne dans le cadre du Chips Joint Undertaking ainsi que par les autorités nationales et régionales des États membres participants.

Coordonné par Pasqal, l’un des leaders mondiaux de l’informatique quantique à atomes neutres, le consortium réunit 28 organismes européens de recherche et technologie (RTO), partenaires industriels et équipes de recherche universitaires issus de 11 États membres de l’Union européenne. L’objectif recherché est de renforcer le leadership et la résilience de l’Europe dans la chaîne d’approvisionnement des technologies quantiques. Q-PLANET bénéficie d’un budget total de 50 millions d’euros, structuré dans un accord-cadre de partenariat de six ans avec le Chips Joint Undertaking européen. La première phase, d’une durée de trois ans, débute aujourd’hui. Une seconde phase de trois ans suivra, visant notamment à accélérer l’adoption par les utilisateurs des services et produits développés dans le cadre de la ligne pilote, tout en poursuivant l’amélioration de la maturité industrielle des technologies développées.

Les technologies quantiques sont devenues un domaine hautement stratégique, dont la valeur économique et sociétale ne cesse de croître. Leurs applications couvrent notamment l’informatique quantique pour la découverte de médicaments et de nouveaux matériaux, la détection quantique pour la navigation, la synchronisation temporelle et l’observation de la Terre, ainsi que les communications quantiques pour des réseaux hautement sécurisés.

Toutefois, comme le souligne la stratégie européenne pour les technologies quantiques, exploiter pleinement le potentiel de ces technologies nécessite d’atteindre une industrialisation à grande échelle, l’un des principaux défis à relever d’ici 2030. Aujourd’hui, cette transition vers le marché est freinée par l’absence de procédés de fabrication évolutifs et reproductibles, ce qui entrave la production de masse, ainsi que par le manque de cadres standardisés pour la conception, le calibrage, le contrôle et les essais, ainsi que l’évaluation et le suivi de l’efficacité énergétique tout au long du cycle de production des technologies quantiques. Répondre à ces enjeux constitue l’une des priorités de Q-PLANET et représente une condition essentielle pour confirmer le leadership technologique de l’Europe sur la scène internationale en s’appuyant sur un avantage compétitif clair.

Les six lignes pilotes complémentaires dédiées à la stabilité des puces quantiques, lancées dans le cadre du Chips Joint Undertaking, sont chacune consacrées à une plateforme matérielle distincte, contribuant collectivement à l’industrialisation des technologies quantiques dans les domaines du calcul, des communications et de la détection. Au sein de cet ensemble, Q-PLANET constitue la ligne pilote dédiée aux technologies quantiques à atomes neutres. Elle assurera la conception, la fabrication, l’assemblage et les essais de composants sur puce destinés à des applications industrielles, tout en optimisant les procédés et la conception. L’objectif est d’établir une base robuste pour des composants sur puce évolutifs, reproductibles et à hautes performances, y compris des puces laser intégrées (on-laser chip). Ces travaux seront déterminants pour améliorer la miniaturisation, les performances technologiques, la compétitivité économique et le déploiement industriel à grande échelle, tout en favorisant l’adoption par les utilisateurs et en améliorant les propriétés de cohérence qui déterminent les performances des
systèmes quantiques.

Au cours de sa première phase de trois ans, Q-PLANET développera plusieurs composants critiques : des lasers fonctionnant à quatre longueurs d’onde clés (461 nm, 698 nm, 795 nm et 1013 nm), des puces atomiques destinées à la détection et à l’informatique quantiques, ainsi que des cellules à vapeur microfabriquées pour les horloges atomiques et les capteurs de champ. Ces composants passeront du niveau de maturité technologique TRL 4 au TRL 6 au travers de trois cycles itératifs de conception, de fabrication et de tests. Q-PLANET mettra également en place une filière allant du laboratoire à la fabrication industrielle, grâce au développement de kits normalisés de conception des procédés (Process Design Kits – PDK) et de kits de conception pour l’assemblage (Assembly Design Kits – ADK). Ces outils permettront d’abaisser les barrières à l’entrée pour les start-up et les PME et poseront les bases permettant aux entreprises d’acquérir très tôt les compétences nécessaires dans le domaine des technologies quantiques.

“Le Chips JU soutient actuellement un portefeuille d’initiatives visant à développer des fonctionnalités quantiques reposant sur six plateformes technologiques, allant des approches fondées sur les supraconducteurs et la photonique à la technologie des atomes neutres, qui est au cœur du projet QPLANET. Cette diversité de projets renforce la souveraineté technologique de l’Europe dans le domaine quantique et pose les fondations d’une nouvelle industrie”

Jari KINARET, Chips Joint Undertaking, Executive Director

“Q-PLANET constitue une étape déterminante vers la réalisation des ambitions quantiques de l’Union européenne à horizon 2030. En rassemblant les expertises scientifiques et industrielles européennes, nous construisons un socle industriel paneuropéen de fabrication de puces quantiques fondé sur les technologies d’atomes neutres, de la conception jusqu’à l’application. Q-PLANET contribuera à accélérer l’industrialisation du quantique à grande échelle, à renforcer la résilience de la chaîne d’approvisionnement européenne en puces quantiques et à favoriser l’accès au marché de technologies de rupture, tout en veillant à limiter leur empreinte environnementale”

Alexandra PAUL, Pasqal, Q-PLANET Coordinator

À propos des partenaires du consortium européen

Autriche

Silicon Austria Labs (SAL)
SAL, le principal centre de recherche autrichien dédié aux systèmes électroniques et logiciels embarqués, implanté à Graz, Villach et Linz, dirige le lot de travaux consacré aux composants laser intégrés sur puce à 461 nm. L’institut est notamment responsable de la conception et de la fabrication de modulateurs haute vitesse en nitrure d’aluminium (AlN), ainsi que de l’assemblage et de l’électronique associés à ces composants. SAL développe également les circuits électroniques de pilotage intégrés en technologie CMOS pour les sources laser et les amplificateurs. SAL participe par ailleurs à plusieurs initiatives relevant du premier pilier du Chips Act européen, notamment la plateforme de conception DECIDE et le centre autrichien de compétences en matière de semi-conducteurs AT-C3.

Belgique

iQrypto SRL
iQrypto dirige le lot de travaux consacré aux procédés, aux tests et aux méthodologies pour la ligne pilote. En s’appuyant sur sa pile logicielle Aquila, l’entreprise développe un middleware commun ainsi qu’une API Linux standardisée permettant aux utilisateurs finaux d’interagir avec les systèmes de contrôle électronique des composants quantiques de manière uniforme, transparente et évolutive. iQrypto contribue également au développement de systèmes électroniques de contrôle basés sur FPGA pour les modulateurs haute vitesse dans le cadre du lot de travaux dédié à l’amélioration des composants électroniques.

Danemark

SiPhotonIC ApS, Technical University of Denmark (DTU) et Qpurpose ApS
SiPhotonIC dirige les travaux sur les composants laser intégrés sur puce à 795 nm et contribue à la fabrication de circuits photoniques intégrés reposant sur le silicium sur isolant (SOI), le nitrure de silicium et le niobate de lithium en couche mince. La DTU apporte son expertise à travers sa salle blanche DTU Nanolab, forte de plus de 30 ans d’expérience dans le traitement des matériaux photoniques. Elle agit comme fonderie pour la fabrication d’éléments passifs en nitrure de silicium (SiN) à 461 nm et 795 nm et dirige le lot de travaux consacré aux outils de caractérisation.

Finlande

VTT Technical Research Centre of Finland
VTT dirige le lot de travaux consacré aux activités de packaging et agit comme fonderie ainsi que partenaire de test pour les éléments optiques passifs en nitrure de silicium (SiN) à 1013 nm, notamment à travers le développement de kits de conception de procédés (PDK) pour les dispositifs SiN fonctionnant à cette longueur d’onde. VTT est également le partenaire en charge du packaging de l’ensemble des systèmes laser sur puce, en contribuant au développement de solutions optimisées de couplage fibre à faibles pertes, de kits de développement associés (ADK) ainsi que de solutions de packaging actif des puces, incluant l’assemblage puce-fibre. VTT co-dirige avec la DTU la ligne pilote backend modulaire et évolutive.

France

PASQAL, Université de Strasbourg (UNISTRA), QPERFECT, III-V Lab, Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS, avec FEMTO-ST, le Laboratoire Temps Espace (SYRTE) et le Laboratoire Albert Fert), Welinq, Safran Electronics & Defense, Centrale Lille Institut, ONERA et Thales

Pasqal coordonne le projet et dirige les travaux consacrés aux composants laser intégrés sur puce à 1013 nm. L’entreprise assure également l’intégration de composants à 795 nm et 1013 nm dans ses unités de traitement quantique (QPU) à atomes neutres. L’Université de Strasbourg (UNISTRA) exploite un système laser entièrement intégré dédié au contrôle des qubits à base d’ytterbium, comprenant plus de dix sources laser distinctes stabilisées à partir d’une référence issue d’un peigne de fréquences optiques. Elle réalise également des tests comparatifs des sources laser développées dans le cadre de Q-PLANET, portant notamment sur le bruit d’intensité et de phase, la largeur de raie et la stabilité à long terme. QPERFECT, fondée en 2023 et basée au Centre européen des sciences quantiques (CESQ) à Strasbourg, contribue avec son outil de simulation quantique MIMIQ à modéliser les spécifications attendues des composants, de valider les performances mesurées et d’évaluer la fidélité des algorithmes. III-V Lab assure la conception et la fabrication en fonderie de sources laser et d’amplificateurs en matériaux III-V à 795 nm et 1013 nm, incluant l’assemblage sur support de puce (chip-on-carrier) ainsi que la caractérisation des composants.

Le CNRS contribue au projet à travers trois unités : le Laboratoire Temps Espace (SYRTE) dirige le lot de travaux consacré à la fabrication de puces atomiques et apporte son expertise dans les domaines des horloges atomiques, de l’interférométrie atomique et des capteurs inertiels de niveau PNT (positionnement, navigation et synchronisation) ; le Laboratoire Albert Fert, laboratoire de recherchecommun CNRS-Thales situé sur le site de Thales Research & Technology à Palaiseau, accueille le deuxième centre de production de puces atomiques ; FEMTO-ST dirige le lot de travaux consacré aux cellules à vapeur et exploite la plateforme de microfabrication MIMENTO, forte de plus de 15 ans d’expérience dans les horloges atomiques miniaturisées sur puce. Welinq teste les composants intégrés sur puce à 795 nm sur sa plateforme de mémoire quantique. Les technologies développées dans le cadre du projet ont vocation à être intégrées dans le produit commercial de mémoire quantique développé par Welinq. Safran Electronics & Defense est l’utilisateur final des capteurs inertiels à atomes froids. L’entreprise dirige les travaux sur les puces atomiques dédiées aux sources d’atomes ultrafroids et accueille le premier centre de packaging et de test pour les puces atomiques. Centrale Lille Institut accueille le deuxième centre de production, de packaging et de test pour les cellules à vapeur microfabriquées. L’établissement contribue notamment aux procédés de revêtement antirelaxation ainsi qu’à l’intégration d’électrodes internes. L’ONERA conçoit et teste des cellules à vapeur innovantes dotées d’électrodes internes pour la détection des champs électromagnétiques fondée sur les atomes de Rydberg. L’organisme intègre les cellules fabriquées par FEMTO-ST et Centrale Lille Institut dans des instruments de détection Rydberg existants. Thales contribue aux capacités de conception, de test, de fabrication en fonderie et de fourniture de technologies quantiques pour les puces atomiques. Le groupe accueille également le troisième centre de packaging et de test dédié aux puces atomiques.

Financé par le Secrétariat général pour l’investissement (SGPI)

Allemagne

Université de Stuttgart (USTUTT) et Fraunhofer Heinrich Hertz Institute (Fraunhofer HHI)
L’Université de Stuttgart (USTUTT) contribue au développement d’une plateforme d’informatique quantique fondée sur le strontium à travers son démonstrateur QRydDemo. Elle apporte également son expertise dans les systèmes laser à faible bruit, le contrôle des systèmes et le développement de solutions middleware. AIXEMTEC, initialement créée dans le cadre du projet européen H2020 APACOS, apporte son expertise industrielle en matière de packaging de l’ensemble des composants laser intégrés sur puce et des systèmes laser. L’entreprise met également en place une ligne pilote d’automatisation backend sur son site afin de soutenir le projet. Le Fraunhofer Heinrich Hertz Institute (Fraunhofer HHI) dirige les travaux consacrés aux composants laser intégrés sur puce à 698 nm et contribue à l’intégration hybride de plateformes reposant sur le phosphure d’indium (InP), le niobate de lithium en couche mince (TFLN) et le nitrure de silicium (SiN).

Le projet Q-PLANET bénéficie d’un cofinancement du Fonds européen de développement régional (FEDER).

Financé par le ministère des Sciences, de la Recherche et des Arts du Bade-Wurtemberg

Italie

Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRiM), SAES Getters S.p.A., Politecnico di Milano (POLIMI) et Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)
L’INRiM, l’Institut national italien de métrologie, contribue au projet en tant que fournisseur de technologies quantiques. Il développe des protocoles de test pour les composants aux quatre longueurs d’onde et apporte des filtres optiques à très faible largeur de bande en tant que composants passifs, en s’appuyant sur son expertise dans les fontaines à césium et les horloges optiques à atomes froids basées sur l’ytterbium et le strontium. SAES Getters contribue avec ses matériaux de type Non Evaporable Getter (NEG) ainsi qu’avec son expertise en optimisation des systèmes sous vide pour les systèmes atomiques intégrés compacts. Ces travaux soutiennent à la fois la miniaturisation des systèmes et leur montée en échelle industrielle. Le Politecnico di Milano (POLIMI) dirige le lot de travaux consacré aux composants électroniques. Il contribue notamment à la conception de résonateurs en anneau, au développement d’algorithmes de contrôle pour l’étalonnage automatisé ainsi qu’à la conception de circuits électroniques de contrôle intégrés en technologie CMOS pour les systèmes laser intégrés sur puce couvrant les quatre longueurs d’onde. Le CNR, à travers son Institut national d’optique (INO), contribue en tant que fournisseur de technologies quantiques, avec le développement de capteurs magnétiques, gravitationnels et inertiels fondés sur les atomes, de schémas d’interférométrie atomique ainsi que de simulateurs et d’ordinateurs quantiques à base d’atomes.

Pologne

Uniwersytet Warszawski (UoWW), TopGaN sp. Z o.o. et Institute of High Pressure Physics de l’Académie polonaise des sciences (Unipress)
Unipress, fort de plus de 25 ans d’expérience dans la croissance et le traitement d’émetteurs en nitrure de gallium (GaN), conçoit les sources laser et les amplificateurs à 461 nm et à la caractérisation des composants au niveau des wafers. TopGaN, entreprise issue d’un essaimage d’Unipress et deuxième entreprise européenne à avoir démontré des diodes laser violettes, agit comme fonderie pour les composants III-V à 461 nm. Elle 6ystems6te également à l’assemblage des composants avec un packaging hermétique, en collaboration avec VTT. L’Université de Varsovie, à travers son Centre for Quantum Optical Technologies, développe des capteurs RF et THz fondés sur les atomes de Rydberg (atomes chauds et froids). Elle réalise également des tests sur les sources lumineuses à 795 nm et développe des composants électroniques spécifiques pour le traitement du signal et le verrouillage.

Portugal

Portuguese Quantum Institute (PQI)
Le PQI dirige les activités de communication et de diffusion au sein du consortium Q-PLANET. L’institut analyse également les performances énergétiques des composants intégrés sur puce, à l’échelle des composants comme des applications. Ces travaux s’appuient sur son expertise préalable dans l’étude et l’amélioration de l’efficacité énergétique des portes et circuits quantiques afin de contribuer à la conception de puces quantiques plus sobres énergétiquement.

Espagne

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) et Institut de Ciències Fotòniques (ICFO)
Le CSIC contribue à travers le Centre de recherche sur les nanomatériaux et les nanotechnologies (CINN), une initiative conjointe avec l’Université d’Oviedo. Il évalue des technologies visant à améliorer les performances et la compacité des simulateurs et ordinateurs quantiques à atomes neutres, et participe à la co-conception de modulateurs optiques, de composants électroniques et de FPGA avec des partenaires industriels. L’ICFO contribue en tant que fournisseur de technologies quantiques à travers trois groupes : le groupe Atomic Quantum Optics développe des capteurs quantiques utilisant des vapeurs atomiques avec des cellules MEMS ; le groupe Ultracold Quantum Gases réalise des simulations quantiques sur des gaz dégénérés et des réseaux d’atomes de Rydberg, notamment les premiers microscopes à gaz quantiques à strontium ; le groupe Quantum Photonics développe des mémoires quantiques à base d’atomes ainsi que des nœuds de réseaux quantiques reposant sur des superatomes de Rydberg. L’ICFO teste également des composants à 461 nm et 698 nm sur ses plateformes de simulation et de calcul quantiques, ainsi que des composants à 795 nm pour des applications de détection quantique, de mémoire quantique et de réseaux quantiques.

Suède

SLF Svenska Laserfabriken AB
SLF, issue à l’origine d’un essaimage du KTH Royal Institute of Technology, produit des cristaux de phosphate de titanyl de potassium périodiquement polarisés (periodically poled Potassium Titanyl Phosphate, ppKTP) ainsi que des dispositifs à guides d’ondes utilisés pour la conversion de fréquence non linéaire dans le cadre de Q-PLANET. L’entreprise dispose d’un savoir-faire spécifique dans la fabrication de certains des cristaux périodiquement polarisés à plus grande ouverture disponibles sur le marché, ainsi que des cristaux présentant les plus petites périodes de polarisation.

À propos de Pasqal, coordinateur du projet

Pasqal est un leader mondial dans le déploiement à grande échelle de l’informatique quantique appliquée, reposant sur la technologie des atomes neutres et des logiciels dédiés au service de l’industrie, de la recherche scientifique et des gouvernements. Depuis sa création en 2019, Pasqal s’appuie sur des travaux de recherche récompensés par le prix Nobel pour concevoir des systèmes quantiques de haute performance ainsi que des solutions logicielles cloud-native, destinées à répondre à des problématiques complexes en matière d’optimisation, de simulation et d’intelligence artificielle.
Pasqal, dont le siège social est établi en France, compte plus de 275 collaborateurs et accompagne plus de 25 clients et partenaires, parmi lesquels Aramco, CMA CGM, OVHcloud, Thales, IBM (Pasqal est membre de l’IBM Quantum Network) et Sumitomo.
Fort de plus de 300 millions de dollars de financement total levés auprès d’investisseurs internationaux de premier plan, Pasqal poursuit un projet d’introduction en bourse au Nasdaq, en partenariat avec Bleichroeder Acquisition Corp. II (Nasdaq : BBCQ), et accélère l’adoption à l’échelle mondiale de l’informatique quantique performante et évolutive.

À propos du Chips Joint Undertaking

Le Chips Joint Undertaking (Chips JU) est un partenariat public-privé lancé par le règlement (UE) n° 2021/1085 du Conseil de l’Union européenne, puis amendé en septembre 2023 dans le cadre de l’initiative Chips for Europe. Il vise à renforcer l’écosystème européen des semi-conducteurs et des puces quantiques en cofinançant des lignes pilotes et des initiatives de recherche afin de réduire l’écart entre l’innovation en laboratoire et la production industrielle.

Financé par l’Union européenne. Les points de vue et opinions exprimés sont toutefois ceux du ou des auteurs uniquement et ne reflètent pas nécessairement ceux de l’Union européenne ou du Chips Joint Undertaking. Ni l’Union européenne ni l’autorité de financement ne peuvent en être tenues responsables.
Ce projet bénéficie du soutien de Chips JU et de ses membres, ainsi que d’un financement complémentaire apporté par France 2030, le Fonds européen de développement régional (FEDER), le ministère des Sciences, de la Recherche et des Arts du Bade-Wurtemberg, Business Finland et l’Agence autrichienne de promotion de la recherche (FFG).

Contact presse
Alexandra PAUL, Pasqal (coordinatrice Q-PLANET) : alexandra.paul@pasqal.com
Pour toute question relative à la diffusion et à la communication, veuillez contacter l’Institut portugais des sciences quantiques (PQI): comms@q-planet.eu.
Pour en savoir plus : www.q-planet.eu

Partenaires du consortium