Avancées en informatique quantique en 2025 : IBM, Quandela, QuEra, Nord Quantique et Q-CTRL en tête

Édité par : Tetiana Pinchuk Pinchuk

L'année 2025 marque une année de progrès considérables dans l'informatique quantique, avec des acteurs clés réalisant des avancées significatives dans la technologie des qubits, la correction d'erreurs et le déploiement de systèmes quantiques.

L'innovation quantique d'IBM

IBM étend son écosystème d'informatique quantique grâce à de nouveaux centres et collaborations. L'IBM-Euskadi Quantum Computational Center au Pays basque devrait installer le premier IBM Quantum System Two d'Europe d'ici la fin de 2025, alimenté par un processeur IBM Quantum Heron de 156 qubits.

L'avancée photonique de Quandela

Quandela, une startup quantique française, a lancé Belenos, un ordinateur quantique photonique à 12 qubits. Belenos offre une puissance de calcul améliorée et est accessible via le cloud aux chercheurs du monde entier. La première version intégrée devrait être livrée au centre de supercalcul TGCC d'ici la fin de 2025.

L'expansion mondiale de QuEra

QuEra Computing a installé son premier ordinateur quantique en dehors de son siège social, à l'Institut national japonais des sciences et technologies industrielles avancées (AIST) à Tsukuba. Cet ordinateur à atomes neutres soutient le centre de recherche G-QuAT quantum-IA et est co-localisé avec le supercalculateur ABCI-Q.

La percée de Nord Quantique dans la correction d'erreurs

Nord Quantique (Canada) a réalisé une percée dans la correction d'erreurs quantiques pour les photons en utilisant un code Tesseract. Cela permet le codage de qubits sur plusieurs modes quantiques, ce qui pourrait conduire à des systèmes quantiques plus compacts et plus économes en énergie.

Les étapes importantes de Q-CTRL en matière de supraconductivité

Q-CTRL a franchi des étapes importantes dans l'informatique quantique supraconductrice, notamment une porte CNOT avec une haute fidélité sur 40 emplacements quantiques et un état d'intrication GHZ pour un maximum de 75 qubits. Ces avancées démontrent l'intégration de primitives de correction d'erreurs quantiques pour améliorer la fidélité et l'échelle des opérations quantiques.

Sources

  • Lupa.cz

  • HPCwire

  • Quantum Computing Report

  • IBM Research

  • Q-CTRL

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