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Saxon Q : Un ordinateur quantique portable à température ambiante utilisant des diamants

La startup allemande Saxon Q a présenté un ordinateur quantique révolutionnaire qui fonctionne à température ambiante, éliminant ainsi le besoin de systèmes de refroidissement cryogéniques complexes.

Cette machine innovante utilise des diamants synthétiques pour créer ses qubits et peut être installée dans une armoire serveur standard, alimentée directement par le réseau électrique conventionnel.

Utilisation des diamants pour éviter le refroidissement extrême

L’ordinateur quantique exploite des défauts spécifiques dans la structure des diamants synthétiques. Un atome d’azote occupe une place dans le réseau cristallin près d’un espace vide, connu sous le nom de lacune. Ces centres azote-lacune peuvent être utilisés comme qubits.

Leur état est contrôlé à l’aide de lasers et d’impulsions micro-ondes. Contrairement à de nombreux autres systèmes quantiques, cette technologie peut fonctionner à température ambiante, ce qui supprime la nécessité d’installations de refroidissement volumineuses.

Sulfurisation et stabilité accrue des qubits

Un des principaux défis avec les centres azote-lacune a été l’évolutivité. Créer des systèmes stables avec plus de 10 qubits s’est avéré être un défi d’ingénierie majeur.

Saxon Q affirme avoir trouvé une solution en ajoutant du soufre avec l’azote lors de la fabrication du diamant. Le soufre fournit un électron supplémentaire et aide à stabiliser la structure nécessaire pour créer des qubits fiables.

Selon la société, cette technologie a permis d’atteindre une précision de 99,92 % pour les opérations sur un seul qubit avant correction d’erreurs. Des mesures ultérieures ont montré une précision atteignant 99,98 %, bien que ce résultat n’ait pas encore été confirmé indépendamment.

Installation simplifiée et applications potentielles

C’est ici que réside la différence pratique. Au lieu d’exiger une infrastructure spéciale, le système quantique peut être installé dans un environnement informatique standard et fonctionner directement à partir du réseau électrique.

Saxon Q voit un potentiel pour ces systèmes dans des applications où la connexion à un ordinateur quantique distant via le cloud entraîne des délais. La robotique et les systèmes autonomes sont parmi les domaines où le matériel quantique local pourrait avoir un avantage.

Cependant, cela ne signifie pas que l’ordinateur quantique en diamant est automatiquement plus puissant que les autres technologies. Les différentes architectures utilisent différentes approches, et la performance dépend non seulement du nombre de qubits, mais aussi de leur vitesse, stabilité et manière dont ils peuvent être interconnectés.

Le véritable test pour cette technologie sera donc de savoir si elle peut être étendue à des systèmes quantiques beaucoup plus grands.

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