By Kenna Hughes-Castleberry posté le 23 janv. 2024
Brèves d’actualité quantique : 23 janvier 2024 :
Une nouvelle recherche menée par Alice et Bob réduit le nombre de qubits pour une informatique quantique utile grâce à une nouvelle approche de la correction des erreurs
Alice et Bob, En partenariat avec Inria, a introduit une architecture avancée de correction d'erreurs quantiques, utilisant des codes de contrôle de parité à faible densité (LDPC) sur les qubits de chat, conformément à leur dernière annonce. Cette approche innovante, décrite dans un article sur arXiv, améliore considérablement les recherches LDPC précédentes en permettant la mise en œuvre de portes et la connectivité à courte portée sur les puces quantiques. Cette nouvelle architecture peut exploiter 100 qubits logiques haute fidélité avec un taux d’erreur incroyablement faible, en utilisant seulement 1,500 1 qubits cat physiques. Cette avancée représente une réduction substantielle des besoins matériels pour une informatique quantique efficace, comme l'a reconnu Jean-François Bobier du Boston Consulting Group. Théau Peronnin, PDG d'Alice & Bob, a souligné le potentiel de cette technologie pour exécuter des algorithmes complexes comme celui de Shor avec beaucoup moins de qubits que les méthodes existantes. Cette approche rend l'informatique quantique plus réalisable en termes de temps, de coût et d'énergie et s'aligne sur l'engagement d'Alice & Bob à développer une informatique quantique percutante et corrigée des erreurs. Avec leur récent développement du prototype de puce Helium XNUMX, Alice et Bob se positionnent comme un acteur important dans la course à la suprématie quantique dans le cadre des capacités actuelles de la technologie matérielle quantique.
« Magic Trap » capture les effets quantiques pendant plus longtemps
Dans une nouvelle étude publiée dans Physique de la nature, Rice University et les scientifiques de l'Université de Durham ont considérablement prolongé la cohérence quantique, un aspect clé du comportement quantique, par près de 30 fois dans un cadre expérimental. Dirigée par Kaden Hazzard de l'Université Rice et Simon Cornish de l'Université de Durham, l'équipe a utilisé des températures ultra-froides et des longueurs d'onde laser spécifiques pour créer un « piège magique » qui a retardé l'apparition de la décohérence. Dans ce processus, les systèmes quantiques perdent leurs propriétés quantiques à cause des interactions avec leur environnement. Ce succès expérimental impliquait de refroidir les molécules à un milliard de fois en dessous de la température ambiante et d'utiliser un rayonnement micro-ondes pour induire une rotation quantique, ce qui défie les limitations précédentes où les états quantiques dans les molécules en rotation ne duraient que 1/20 de seconde. Le nouveau temps de cohérence de 1.5 seconde, beaucoup plus long que prévu, ouvre de nouvelles possibilités pour étudier les questions fondamentales de la matière quantique et fait progresser le potentiel des technologies quantiques dans la science des matériaux, les applications de détection et au-delà. Cette recherche, qui fait partie d'un effort de collaboration incluant des travaux théoriques de l'Université Temple, marque une étape importante dans la compréhension et l'exploitation des comportements quantiques pour des applications pratiques.
Jack Hidary, PDG de SandboxAQ, discute des « cygnes noirs » de la technologie quantique au Forum économique mondial
Dans son discours « Quantum's Black Swan » au Forum économique mondial de Davos, Jack Hidary, PDG du fournisseur de capteurs quantiques SandboxAQ, souligné le besoin urgent de systèmes à sécurité quantique et de sécurité post-quantique. Il a souligné la menace imminente que représente la capacité de l'informatique quantique à briser les systèmes actuels de cryptage à clé publique, qui sont cruciaux pour la sécurité des communications bancaires, du commerce électronique et des gouvernements. Hidary a comparé le développement des technologies quantiques au creusement d’un tunnel aux deux extrémités, avec les progrès matériels d’un côté et les développements algorithmiques de l’autre. Il a averti que le nombre de qubits requis pour déchiffrer le cryptage RSA diminue, accélérant ainsi le risque d'une faille de sécurité critique. Hidary a souligné l'importance d'agir maintenant pour passer à de nouveaux protocoles cryptographiques, car ce processus peut prendre des années pour des institutions telles que les banques et les gouvernements. Son appel à l’action souligne la nécessité de mesures immédiates et proactives pour prévenir une potentielle crise mondiale de la cybersécurité due aux progrès quantiques.
Kenna Hughes-Castleberry est rédactrice en chef d'Inside Quantum Technology et responsable de la communication scientifique chez JILA (un partenariat entre l'Université du Colorado à Boulder et le NIST). Ses domaines d'écriture incluent la technologie profonde, l'informatique quantique et l'IA. Son travail a été présenté dans Scientific American, Discover Magazine, New Scientist, Ars Technica, etc.
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- La source: https://www.insidequantumtechnology.com/news-archive/quantum-news-briefs-january-23-2024-new-research-led-by-alice-magic-trap-captures-quantum-ef/
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