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Le SQMS Center révèle les origines matérielles des variations de performance des qubits grâce à une étude marquante

Le SQMS Center révèle les origines matérielles des variations de performance des qubits via une étude majeure de Fermilab (.gov)

Fermilab (.gov)

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Oct 1, 2026 at 2:00 PM UTC · Updated il y a 2 jours · 14 min de lecture

Le SQMS Center révèle les origines matérielles des variations de performance des qubits grâce à une étude marquante
Image via Fermilab (.gov)

Comprendre pourquoi certains qubits supraconducteurs surpassent les autres reste l'un des défis les plus importants de l'informatique quantique. Tant que l'état quantique d'un qubit maintient sa cohérence et ne se dégrade pas, l'information peut être conservée et potentiellement traitée lors de calculs avancés dépassant largement les capacités des ordinateurs actuels.

« L'avancement de la science de l'information quantique est fondamentalement lié à notre capacité à contrôler la matière au niveau atomique. »

Bindu Nair, U.S. Department of Energy

Bien qu'au cours de la dernière décennie, les chercheurs aient identifié de nombreux défauts limitant la cohérence dans les matériaux utilisés pour fabriquer les qubits, établir quelles caractéristiques microscopiques expliquent pourquoi des qubits de conception identique peuvent fonctionner différemment est resté un défi. Aujourd'hui, des chercheurs du Superconducting Quantum Materials and Systems Center (SQMS), dirigé par le Fermi National Accelerator Laboratory, ont achevé l'une des études les plus complètes jamais réalisées, liant les matériaux et leurs structures — y compris les surfaces, les interfaces et les géométries — aux variations de performance des dispositifs quantiques. Cette recherche apporte de nouvelles perspectives directement liées à la fabrication des dispositifs, une étape importante sur la voie de la construction d'ordinateurs quantiques pratiques et fiables.