Armando Nolasco Pinto (anp@ua.pt), Instituto de Telecomunicações, Universidade de Aveiro - IT/UA
João Henrique de Souza Pereira (joaohs@ufu.br), Universidade Federal de Uberlândia - UFU
Nuno Alexandre Peixoto Silva (nasilva@av.it.pt), Instituto de Telecomunicações, Universidade de Aveiro - IT/UA
"Armando Nolasco Pinto received the Graduation degree in Electronic and Telecommunications Engineering, in 1994, and received the Ph.D. degree in Electrical Engineering in 1999, both from the University of Aveiro. He joined the Institute of Telecommunications, as a Researcher in the Optical Communications and Photonics Group, and the Electronic, Telecommunications, and Informatics Department of the University of Aveiro, as a Lecturer, in 1995 and 1997, respectively. He is currently an Associate Professor at the Department of Electronic, Telecommunications, and Informatics, University of Aveiro and leads the Optical Communications and Photonics Group at the Aveiro site of the Institute of Telecommunications. His research interests include high-speed optical communication systems and networks. He has authored or co-authored more than 100 scientific papers in international journals and conferences. Dr. Pinto is a Senior member of the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), a member of the Optical Society of America (OSA), and a member of the International Society for Optics and Photonics (SPIE)."
Nuno Silva received a degree in Physics from the University of Minho, Braga, Portugal, and a master's degree in Physics from the University of Aveiro, Aveiro, Portugal, in 2006 and 2008, respectively. He received his Ph.D. in Electrical Engineering at Aveiro University for research in quantum cryptography in optical-fiber communication systems in 2013.
Since 2019, is an Auxiliary Researcher at Instituto de Telecomunicações where he is developing expertise in the field of quantum cryptography as a resource for secure multiparty computation. He is actively participating in several R&D projects. He teaches courses related to quantum optics and technologies at the Physics Department of the University of Aveiro (https://www.ua.pt/fis/person/80331341). Currently, he is a researcher with the Optical Quantum Communications and Technologies Group (https://www.it.pt/Groups/Index/72). His current research interests include Optical Communications; Nonlinear Classical Optics; Optical Detection; Information Theory; Secure Multiparty Computation; Quantum Effects in Optical Waveguides; Single and Entangled Photonic States Generation and Detection; Practical Quantum Cryptography; Quantum Key Distribution, Quantum Bit Commitment, Quantum Oblivious Transfer; Quantum Oblivious Key Distribution; Quantum Homodyne and Heterodyne Detection.
Nuno Silva is a Member of the Editorial Board of the Applied Sciences Journal as Topic Editor (https://www.mdpi.com/journal/applsci/topic_editors). He is also a Member of the Editorial Board of the section Optics and Lasers in Applied Sciences Journal (https://www.mdpi.com/journal/applsci/sectioneditors/optics). Currently, he is also Guest Editor of the Special Issue "Advances in Photonic Technologies and Cryptographic Applications" at Applied Sciences Journal (https://www.mdpi.com/journal/applsci/special_issues/Photonic_Technologies_and_Cryptographic).
My main research focus is on experimental quantum communications, specializing in quantum key distribution, propagation of entanglement, optical fibers and associated optoelectronic instrumentation.
A informação quântica tem a promessa de trazer grandes ganhos em uma ampla gama de aplicações, desde metrologia até segurança da informação e desenho de medicamentos. Um subcampo particularmente importante é a informação quântica fotônica, aonde estados de luz codificados em fotons individuais são empregados para o processamento de informação. Nesta palestra, apresentarei resultados recentes sobre o desenvolvimento de sistemas de comunicação quântica e geradores de números aleatórios quânticos usando fibras ópticas da próxima geração, que foram desenvolvidas para multiplexação por divisão espacial. Os resultados mostram as vantagens obtidas em protocolos de informação quântica ao usar essas fibras para transportar e processar estados espaciais de luz de fótons únicos de altas dimensões.
Possui graduação em Física pela Universidade Federal do Ceará (1999), mestrado em Física pela Universidade Federal do Ceará (2000) e doutorado em Física pela University of Notre Dame (2006). Atualmente é Professora Associada do Departamento de Engenharia de Teleinformática da Universidade Federal do Ceará. Tem experiência na área de Física, com ênfase em Óptica Quântica, atuando principalmente em Computação Quântica.
Computadores quânticos de grande escala exigirão operações de porta quântica entre qubits amplamente separados. Um método para implementar tais operações, conhecido como teletransporte de porta quântica (QGT), requer apenas operações locais, comunicação clássica e emaranhamento compartilhado. Demonstramos o QGT em uma arquitetura escalonável ao teletransportar deterministicamente uma porta NOT controlada (CNOT) entre dois qubits em locais separados espacialmente em uma armadilha de íons. A fidelidade de emaranhamento da nossa CNOT teletransportada está no intervalo (0,845, 0,872) no nível de confiança de 95%. A implementação combina transporte de íons com rotações e detecções de qubit único endereçadas individualmente, portas de dois qubit de mesma espécie e mista e operações condicionais em tempo real, demonstrando assim ferramentas essenciais para dimensionar computadores quânticos de íons aprisionados combinadas em um único dispositivo.
11h15 - Time-interleaved quantum random number generation within a coherent classical communication channel
11h25 - Reference Clock Signal Distribution for Quantum Key Distribution
11h35 - Uma Proposta para a Porta Toffoli usando QND para Qubits baseados em Polarização e suas Aplicações
11h45 - Quantum Walks in a Superconducting Quantum Computer
11h55 - Análise de desempenho de linguagens de programação e bibliotecas quânticas
12h05 - Desafios para uma Internet Quântica
12h15 - High quality random number generator from constrained devices using post processing methods applied to a high level network
12h25 - Caracterização da próxima rede global de comunicação: a Internet Quântica
Graduado em Engenharia Eletrônica pela PUC-RJ. Trabalha com TI há mais de 32 anos, tanto com HW quanto SW. Co-autor de patente sobre cibersegurança. Submissão de patente sobre caching para assistentes baseados em voz. Empreendedor e mentor da Endeavor, Cross-systems IT Specialist, co-autor de Redbook sobre programação em computação distribuída. Fundador do IBM Brazil Garage, IBM AoT - Academy of Technology WW Geo Leader. Professor visitante em Inovação Rápida na Fundação Dom Cabral e fundador do Brazil 5G Telecommunications Solutions Lab. Atuação em digital contact tracing, simulação de pooling de exames PCR e insights acústicos de padrão de tosse para COVID-19. Liderou estudos locais anuais da AoT no Brasil sobre Analytics, SDN, IoT, Blockchain, Robôs, Quantum, Criptografia Homomórfica e 5G. Atualmente, é Distinguished Engineer, Diretor de Inovação da IBM LA, Co-CTO mundial dos IBM Client Centers e líder do 5G Brazil Telecommunications Solutions Lab. Atua em Open RAN, 5G, sendo representante mundial da IBM no TIP (Telecom Infra Project). Seus hobbies incluem bicicletas elétricas, séries de TV, história, geografia, e cleantech.
Discutir por que a Computação Quântica é necessária, o que é Computação Quântica, o que a IBM, como um dos líderes mundiais nessa área, está fazendo, o ecossistema que estamos criando com a indústria, comunidade acadêmica, e outras áreas interessadas, e conteúdos disponíveis para se capacitar nessa área
Bacharelado em Eng. Química pela UNICAP-PE. Bacharelado e Mestrado em física na UFPE-PE. Doutoranda em Teoria de Informaçao Quântica no ICFO - Espanha. Atualmente no time de Quantum da IBM.
Aprender a fazer um experimento em um computador quântico. Introduzir as principais ferramentas usadas no Qiskit e fazer um exemplo de um algoritmo quântico.
Sugere-se os participantes registrarem previamente em: https://quantum-computing.ibm.com"
Moderadora: Hilma Macedo (UFC)
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