{"id":471458,"date":"2025-01-30T09:55:10","date_gmt":"2025-01-30T08:55:10","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ecinews.fr\/?p=471458"},"modified":"2025-01-30T09:55:10","modified_gmt":"2025-01-30T08:55:10","slug":"onchips-presente-une-puce-gesi-pour-linformatique-quantique","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ecinews.fr\/fr\/onchips-presente-une-puce-gesi-pour-linformatique-quantique\/","title":{"rendered":"ONCHIPS pr\u00e9sente une puce GeSI pour l&rsquo;informatique quantique"},"content":{"rendered":"<h2><strong>L&rsquo;objectif est de rendre les ordinateurs quantiques plus rapides, plus efficaces et plus \u00e9volutifs, afin qu&rsquo;ils puissent relever des d\u00e9fis tels que la d\u00e9couverte de m\u00e9dicaments, la cybers\u00e9curit\u00e9 et l&rsquo;IA.<\/strong><\/h2>\n<p>La Commission europ\u00e9enne investit dans une puce quantique r\u00e9volutionnaire qui combine pour la premi\u00e8re fois la lumi\u00e8re et l&rsquo;\u00e9lectronique, promettant ainsi des ordinateurs quantiques plus rapides et plus efficaces.<\/p>\n<p>Soutenu par le programme phare Quantum, le consortium ONCHIPS jette les bases d&rsquo;un nouveau type de mat\u00e9riel quantique avec des mat\u00e9riaux avanc\u00e9s qui n&rsquo;ont jamais \u00e9t\u00e9 combin\u00e9s auparavant.<\/p>\n<p>L&rsquo;\u00e9quipe esp\u00e8re rendre les ordinateurs quantiques plus pratiques pour les applications du monde r\u00e9el et leur permettre de r\u00e9soudre les probl\u00e8mes les plus difficiles auxquels nous sommes confront\u00e9s dans le monde d&rsquo;aujourd&rsquo;hui, ouvrant ainsi de nouvelles possibilit\u00e9s pour la science, l&rsquo;industrie et les utilisateurs quotidiens.<\/p>\n<p>Pour faire de cette vision une r\u00e9alit\u00e9, le consortium ONCHIPS se tourne vers le germanium-silicium (GeSi), un mat\u00e9riau dont la capacit\u00e9 \u00e0 \u00e9mettre efficacement de la lumi\u00e8re n&rsquo;a \u00e9t\u00e9 d\u00e9couverte qu&rsquo;en 2020.<\/p>\n<p>Les ordinateurs quantiques sont appel\u00e9s \u00e0 devenir des outils exceptionnellement puissants pour r\u00e9soudre certains types de probl\u00e8mes, comme la simulation de mol\u00e9cules pour la d\u00e9couverte de m\u00e9dicaments, l&rsquo;optimisation de syst\u00e8mes complexes ou le d\u00e9cryptage. Toutefois, les chercheurs qui cherchent \u00e0 les mettre \u00e0 l&rsquo;\u00e9chelle se heurtent \u00e0 des obstacles de taille.<\/p>\n<p>Tout comme les premiers ordinateurs des ann\u00e9es 1950 n&rsquo;\u00e9taient pas pratiques et ne pouvaient \u00eatre adopt\u00e9s \u00e0 grande \u00e9chelle en raison de leur taille \u00e9norme et de leur puissance de traitement limit\u00e9e, les ordinateurs quantiques d&rsquo;aujourd&rsquo;hui ont leurs propres d\u00e9fis \u00e0 relever, en particulier en ce qui concerne leurs composants fondamentaux, ou \u00ab\u00a0qubits\u00a0\u00bb.<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0L&rsquo;un des principaux probl\u00e8mes li\u00e9s \u00e0 l&rsquo;\u00e9volutivit\u00e9 est que les qubits sont souvent limit\u00e9s dans leur capacit\u00e9 \u00e0 interagir les uns avec les autres\u00a0\u00bb, explique le coordinateur du projet, le professeur Floris Zwanenburg, professeur titulaire \u00e0 l&rsquo;Institut MESA+ pour la nanotechnologie de l&rsquo;Universit\u00e9 de Twente. \u00ab\u00a0\u00c0 mesure que le nombre de qubits augmente, une communication efficace entre eux devient plus complexe.<\/p>\n<p>Mais le germanium-silicium (GeSi) pr\u00e9sente une solution viable pour surmonter ces goulets d&rsquo;\u00e9tranglement.<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0Nous combinons les qubits de spin pour le calcul et la photonique pour la communication sur une plateforme GeSi compatible avec la fabrication CMOS traditionnelle, ce qui pourrait changer compl\u00e8tement la donne pour la mise \u00e0 l&rsquo;\u00e9chelle des ordinateurs quantiques. En combinant les qubits de spin (\u00e9lectrons) et la communication photonique (lumi\u00e8re), la puce comble le foss\u00e9 entre le traitement des informations quantiques et leur transmission sur de longues distances. Cela nous aidera consid\u00e9rablement \u00e0 r\u00e9soudre un goulot d&rsquo;\u00e9tranglement majeur dans l&rsquo;extensibilit\u00e9 quantique\u00a0\u00bb, a d\u00e9clar\u00e9 le professeur Zwanenburg.<\/p>\n<h5>Renforcer l&rsquo;ind\u00e9pendance quantique de l&rsquo;Europe<\/h5>\n<p>En int\u00e9grant des composants quantiques au GeSi compatible CMOS, ONCHIPS associe l&rsquo;\u00e9cosyst\u00e8me quantique de l&rsquo;Europe \u00e0 son industrie des semi-conducteurs bien \u00e9tablie.<\/p>\n<p>La r\u00e9ussite du projet ONCHIPS pourrait r\u00e9duire la d\u00e9pendance \u00e0 l&rsquo;\u00e9gard des puces avanc\u00e9es import\u00e9es pour les technologies quantiques et contribuer \u00e0 l&rsquo;objectif de souverainet\u00e9 technologique de l&rsquo;Europe. Le projet esp\u00e8re renforcer la capacit\u00e9 de l&rsquo;Europe \u00e0 produire des puces quantiques avanc\u00e9es au niveau national et positionner l&rsquo;Europe en tant que pionnier des syst\u00e8mes quantiques \u00e9volutifs.<\/p>\n<p>ONCHIPS, qui devrait s&rsquo;achever en 2026, rassemble un consortium d&rsquo;organisations europ\u00e9ennes de premier plan. Parmi les partenaires figurent l&rsquo;Universiteit Twente aux Pays-Bas, qui coordonne le projet, ainsi que la Technische Universiteit Eindhoven (Pays-Bas), la Technische Universit\u00e4t M\u00fcnchen (Allemagne), le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) (France), l&rsquo;Universit\u00e4t Konstanz (Allemagne), Budapesti M\u0171szaki \u00e9s Gazdas\u00e1gtudom\u00e1nyi Egyetem (Hongrie), et l&rsquo;entreprise n\u00e9erlandaise Single Quantum BV.<\/p>\n<p>Pour plus d&rsquo;informations sur ONCHIPS et ses travaux novateurs, visitez le <a href=\"https:\/\/www.onchips.eu\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">site web du projet ONCHIPS<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L&rsquo;objectif est de rendre les ordinateurs quantiques plus rapides, plus efficaces et plus \u00e9volutifs, afin qu&rsquo;ils puissent relever des d\u00e9fis tels que la d\u00e9couverte de m\u00e9dicaments, la cybers\u00e9curit\u00e9 et l&rsquo;IA. 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