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QuEra dévoile sa feuille de route pour l’informatique quantique : 10 000 qubits d’ici 2026 pour un avantage quantique pratique

Algoine News
Summary:
QuEra, une start-up d’informatique quantique, a publié une feuille de route technologique ambitieuse visant à développer un ordinateur quantique doté de 100 qubits logiques et de 10 000 qubits physiques d’ici 2026, démontrant potentiellement un « avantage quantique pratique ». Cette feuille de route vise à placer QuEra à l’avant-garde du secteur de l’informatique quantique, en la comparant à des concurrents comme IBM. La société prévoit d’utiliser des atomes piégés par des pinces laser comme qubits, et pense que les progrès de l’informatique quantique à grande échelle peuvent surpasser n’importe quel supercalculateur binaire existant ou concevable.
QuEra, une société d’informatique quantique dont les racines se trouvent à Harvard et au MIT, a récemment dévoilé une feuille de route résolument avant-gardiste pour les progrès de la technologie quantique. L’entreprise prévoit le lancement d’un ordinateur quantique hébergeant 100 qubits logiques et 10 000 qubits physiques d’ici 2026. Ils affirment également que le système proposé présentera un « avantage quantique pratique », ce qui signifie qu’il pourrait exécuter des tâches de calcul au-delà de la capacité des systèmes informatiques binaires conventionnels. L’ambitieux projet de QuEra pour l’informatique quantique, qui comprend un ordinateur à atomes neutres avec 100 qubits logiques tolérants aux pannes, fixe une série d’objectifs stratégiques qui, s’ils sont atteints, pourraient placer l’entreprise à l’avant-garde du secteur de l’informatique quantique. En comparaison, IBM, largement reconnu comme un leader du marché quantique, vise à déployer un système similaire d’ici 2027, reflétant les objectifs fixés par Google et Microsoft. QuEra vise à développer des systèmes de 256 et 3 000 qubits physiques en 2024 et 2025 respectivement, en passant progressivement à 10 000 qubits et plus. Un obstacle important dans ce parcours de raffinement de l’informatique quantique est la correction d’erreur, car les qubits, pierres angulaires des calculs quantiques et homologues des « bits » dans un système binaire, sont très sensibles aux erreurs en raison de leurs propriétés quantiques inhérentes. La structure de l’informatique quantique de QuEra est nettement distincte de celle de concurrents comme IBM, qui utilisent des qubits de charge supraconducteurs appelés transmons. QuEra utilise des atomes, piégés par des pinces laser, comme qubits. Une déclaration officielle de QuEra se lit comme suit : « En mettant en œuvre des protocoles de correction d’erreurs, les ordinateurs quantiques peuvent maintenir l’intégrité de l’information quantique sur de longues périodes. Cela leur permet d’effectuer des calculs complexes inaccessibles aux ordinateurs classiques. La notion d'« avantage quantique », c’est-à-dire la réalisation d’une informatique quantique pratique à grande échelle, fait l’objet d’un débat permanent au sein de la communauté scientifique. Malgré de nombreuses expériences menées avec des ordinateurs quantiques pour résoudre des problèmes jugés insolubles par le cadre de calcul existant, les applications de ces algorithmes se limitent actuellement principalement à des tests en laboratoire. Selon QuEra, les progrès récents dans le domaine, une fois mis à l’échelle, pourraient produire des systèmes d’informatique quantique avec des puissances de calcul dépassant tout supercalculateur binaire actuel ou concevable. Un tel saut quantique, s’il est réalisé, est susceptible d’avoir un effet transformateur sur divers secteurs tels que la cryptographie, la technologie financière, la chimie, l’IA et les transports, entre autres.

Published At

1/10/2024 8:30:00 PM

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