Passer à l’échelle : Le calcul quantique à base de circuits supraconducteurs
Les circuits supraconducteurs constituent une des plates-formes matérielles les plus prometteuses du calcul quantique. Ils équipent les processeurs de Google, d’IBM, d’Amazon et de la start-up française Alice & Bob. La première génération d’ordinateurs quantiques, les processeurs NISQ (noisy...
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2026
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| Online adgang: | Accès Université d'Orléans et IFPM Accès Université d'Orléans et IFPM |
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cairn-RINDU1_263_0042RINDU1Annales des Mines - Réalités industrielles https://stm.cairn.info/revue-realites-industrielles-2026-3-page-41?lang=fr https://doi.org/10.3917/rindu1.263.0042 Passer à l’échelle : Le calcul quantique à base de circuits supraconducteurs Peronnin, Théau2026 fre Annales des Mines - Réalités industrielles | - | 3 | 2026-09-03 | p. 41-44 | 1148-7941 RINDU1_26370 Les circuits supraconducteurs constituent une des plates-formes matérielles les plus prometteuses du calcul quantique. Ils équipent les processeurs de Google, d’IBM, d’Amazon et de la start-up française Alice & Bob. La première génération d’ordinateurs quantiques, les processeurs NISQ (noisy intermediate-scale quantum), sans correction d’erreurs, ont démontré un fonctionnement cohérent et l’exécution d’algorithmes à petite échelle, mais les erreurs accumulées bornent la profondeur des calculs utiles. Malheureusement, construire une machine tolérante aux erreurs exige des centaines de milliers, voire des millions de qubits physiques, soit quatre ordres de grandeur au-delà des prototypes actuels. Passer à l’échelle, en 2026, est donc un problème d’ingénierie à cinq dimensions : cryogénie ; câblage ; électronique de contrôle ; décodage des erreurs en temps réel ; et fabrication reproductible des puces. Les architectures économes, comme le qubit de chat, peuvent réduire d’un ordre de grandeur la facture matérielle, et rendre crédibles les premières machines utiles d’ici la fin de la décennie.Superconducting circuits are one of the most promising hardware platforms for quantum computing. They power the processors of Google, IBM, Amazon, and the French startup Alice & Bob. The first generation of quantum computers, NISQ (Noisy Intermediate-Scale Quantum) processors, without error correction, demonstrated consistent operation and the execution of algorithms on a small scale, but accumulated errors limited the depth of useful calculations. Unfortunately, building an error-tolerant machine requires hundreds of thousands, or even millions, of physical qubits—four orders of magnitude beyond current prototypes. Scaling up by 2026 is therefore a five-dimensional engineering challenge: cryogenics, wiring, control electronics, real-time error decoding, and reproducible chip manufacturing. Cost-effective architectures, such as the cat qubit, can reduce the hardware bill by an order of magnitude, and make the first useful machines credible by the end of the decade.Cairn restricted access |
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Les circuits supraconducteurs constituent une des plates-formes matérielles les plus prometteuses du
calcul quantique. Ils équipent les processeurs de Google, d’IBM, d’Amazon et de la start-up française
Alice & Bob. La première génération d’ordinateurs quantiques, les processeurs NISQ (noisy intermediate-scale quantum), sans correction d’erreurs, ont démontré un fonctionnement cohérent et l’exécution
d’algorithmes à petite échelle, mais les erreurs accumulées bornent la profondeur des calculs utiles.
Malheureusement, construire une machine tolérante aux erreurs exige des centaines de milliers, voire
des millions de qubits physiques, soit quatre ordres de grandeur au-delà des prototypes actuels.
Passer à l’échelle, en 2026, est donc un problème d’ingénierie à cinq dimensions : cryogénie ; câblage ;
électronique de contrôle ; décodage des erreurs en temps réel ; et fabrication reproductible des puces.
Les architectures économes, comme le qubit de chat, peuvent réduire d’un ordre de grandeur la facture
matérielle, et rendre crédibles les premières machines utiles d’ici la fin de la décennie. |
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