QUANTIQUE

Quanta et Quantinuum conçoivent une infrastructure quantique modulable et industrialisable à grande échelle

Quanta Computer et Quantinuum ont annoncé un accord de développement conjoint visant à industrialiser l’infrastructure matérielle des futurs ordinateurs quantiques. Le partenariat met l’accent sur la modularité, la fabricabilité et la capacité de passage à l’échelle, en associant technologie d’ions piégés et savoir-faire industriel. À lire aussi : Comment l’École polytechnique, le Collège de France ... Voir l'article

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On pensait l’intrication quantique inapplicable à la microscopie, mais Lihong Wang à Caltech vient de quadrupler la résolution optique et de changer la donne

Le laboratoire de Lihong Wang à Caltech annonce un bond technique majeur : la résolution optique est multipliée par quatre grâce à une architecture exploitant l’intrication quantique. Le signal traverse l’échantillon une seule fois, tandis que l’idler est renvoyé trois fois dans les mêmes lentilles par contrôle de polarisation et champ magnétique. À lire aussi ... Voir l'article

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Comment l’École polytechnique, le Collège de France et le HZDR ont obtenu ensemble le premier cristal temporel photonique jamais créé, bouleversant les fondements de la physique

Une équipe française et allemande publie dans Nature le 29 juillet 2026 la démonstration expérimentale du premier cristal temporel photonique. Ce matériau modifie fortement la réflectivité à l’échelle de la picoseconde, ouvrant la voie au calcul optique ultrarapide et aux télécommunications. À lire aussi : 70 qubits logiques en 15 minutes : IBM et l’Université ... Voir l'article

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Le Tennessee Quantum Communications Research Center ouvre à Chattanooga : IonQ et EPB franchissent enfin la barrière entre labo quantique et réseau réel

IonQ et EPB annoncent l’ouverture du Tennessee Quantum Communications Research Center à Chattanooga, présenté comme le premier laboratoire de communications quantiques de nouvelle génération connecté à un réseau de fibre en conditions réelles. L’objectif est de développer des mémoires quantiques capables de stocker et traiter l’information via la fibre optique pour bâtir l’Internet quantique. À ... Voir l'article

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70 qubits logiques en 15 minutes : IBM et l’Université de Chicago viennent de valider un seuil que le calcul quantique n’avait jamais atteint

IBM et l’Université de Chicago annoncent une démonstration majeure de calcul quantique protégé : 70 qubits logiques ont exécuté 2 415 opérations à deux qubits et 468 portes T en environ 15 minutes. La méthode d’encodage a permis de détecter les erreurs pendant le calcul, réduisant les taux d’erreur logiques d’un facteur dix par rapport ... Voir l'article

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Le HZDR vient de prouver que l’effet Zeno bloque totalement les calculateurs adiabatiques : et l’écho de spin est la seule sortie identifiée

Des calculs quantiques qui se figent sous l’effet d’interactions environnementales: le Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf met en lumière un obstacle majeur pour les machines adiabatiques, et propose l’écho de spin comme parade. La solution technique implique des pulses cohérents pour réduire le couplage aux perturbations externes. À lire aussi : Gelée à -196 °C, une fibre optique ... Voir l'article

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15 secondes contre une heure : AT&T et D-Wave viennent de prouver en conditions réelles que l’informatique quantique est déjà opérationnelle

AT&T dit avoir compressé une tâche d’optimisation réseau d’environ une heure à moins de 15 secondes, en s’appuyant sur le calcul quantique de D-Wave. L’objectif n’est pas un gadget de labo, mais une accélération opérationnelle, pour décider plus vite quand le trafic bouge, quand un site tombe, ou quand une intervention terrain doit partir. Dans ... Voir l'article

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Gelée à -196 °C, une fibre optique emprisonne la lumière et la restitue sur demande : un seuil inédit qui redéfinit le stockage optique quantique

Refroidir une fibre optique à -196 C ne sert pas qu’à battre des records de labo, cela change la façon dont la lumière peut être capturée, ralentie et restituée. Des quantum dots et une nanoantenne au bout de la fibre permettent de convertir, guider et détecter des photons avec moins de pertes. À la clé, ... Voir l'article

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ORNL et PNNL atteignent 99,9999 % de pureté sur le silicium-28 : un seuil qui pourrait enfin neutraliser le bruit qui paralyse les puces quantiques

Deux laboratoires fédéraux américains, Oak Ridge National Laboratory et PNNL, annoncent un silicium-28 enrichi à 99,9999 %, un niveau de pureté isotopique rarement atteint. Objectif, réduire le bruit qui perturbe les qubits, en abaissant des isotopes problématiques comme Si-29 et Ge-73 à des niveaux inférieurs à 1 ppm. Derrière ce chiffre, une promesse très concrète, ... Voir l'article

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L’optique intégrée pensait le nitrure de silicium inadapté au ralentissement de la lumière : CRIT, la puce photonique coréenne, vient de prouver le contraire

Des chercheurs de Seoul National University et de l’University of Seoul ont conçu par simulation une puce photonique programmable, baptisée CRIT, capable de ralentir la lumière à la demande. Le dispositif s’appuie sur une architecture à résonateurs couplés et sur une plateforme en nitrure de silicium, un matériau réputé pour ses faibles pertes en photonique ... Voir l'article

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