
Majorana 1 l’ordinateur quantique du futur de Microsoft a 1 million de qubits
Microsoft a présenté Majorana 1, la première puce quantique au monde dotée d’une nouvelle architecture « Topological Core », qui devrait permettre de réaliser des ordinateurs quantiques capables de résoudre des problèmes significatifs à l’échelle industrielle dans quelques années, et non dans plusieurs décennies.
17 années de recherche pour arriver au développement de cette puce qui s’appuie sur un type de matériau révolutionnaire topoconducteur, qui permet d’observer et de contrôler les particules de Majorana afin de produire des qubits plus fiables et plus évolutifs. Cette approche vise à créer des qubits plus stables et moins sensibles aux perturbations environnementales, un défi majeur dans le développement des ordinateurs quantiques.
De la même manière que les semiconducteurs ont rendu possibles les smartphones, les ordinateurs et tous les équipements électronique d’aujourd’hui, les nouvelles puces s’appuyant sur les topoconducteurs vont ouvrir la voie vers le développement de systèmes quantiques pouvant atteindre un million de qubits et capables de résoudre les problèmes industriels et sociétaux les plus complexes, a déclaré Microsoft.
Cette nouvelle architecture utilisée pour développer le processeur Majorana 1 offre une voie claire pour intégrer un million de qubits sur une seule puce pouvant tenir dans la paume de la main, a déclaré Microsoft. Il s’agit d’un seuil nécessaire pour que les ordinateurs quantiques puissent apporter des solutions transformatrices dans le monde réel, telles que la décomposition des microplastiques en sous-produits inoffensifs ou l’invention de matériaux auto-cicatrisants pour la construction, la fabrication ou les soins de santé. Tous les ordinateurs actuels fonctionnant ensemble ne peuvent pas faire ce qu’un ordinateur quantique d’un million de qubits sera capable de faire.
Le topoconducteur, ou supraconducteur topologique, est une catégorie spéciale de matériau capable de créer un état de la matière entièrement nouveau – non pas un solide, un liquide ou un gaz, mais un état topologique. Cet état est exploité pour produire un qubit plus stable, rapide, petit et contrôlable numériquement, sans les compromis exigés par les solutions actuelles. Un nouvel article publié dans Nature explique comment les chercheurs de Microsoft ont pu créer les propriétés quantiques exotiques du qubit topologique et les mesurer avec précision, une étape essentielle pour l’informatique pratique.
« Quoi que vous fassiez dans l’espace quantique, vous devez pouvoir accéder à un million de qubits. Si ce n’est pas le cas, vous vous heurterez à un mur avant d’atteindre l’échelle à laquelle vous pourrez résoudre les problèmes vraiment importants qui nous motivent », a déclaré M. Nayak. « Nous avons en fait trouvé un moyen d’atteindre le million.
