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Ordinateurs quantiques sur puces de silicium : Des millions de qubits possibles

Les spins de deux trous d'électrons interagissent dans cette impression d'artiste. (Image : PRN SPIN)
Les spins de deux trous d'électrons interagissent dans cette impression d'artiste. (Image : PRN SPIN)
Pour la première fois, deux trous chargés positivement dans un transistor semi-conducteur se sont comportés comme des qubits, c'est-à-dire qu'ils ont également interagi. Cela pourrait fondamentalement simplifier la construction d'ordinateurs quantiques et améliorer leur utilisation pratique.

Les électrons, mais aussi les trous ou les électrons défectueux, ont un spin. On sait depuis 2022 qu'il peut être utilisé de la même manière qu'un qubit.

Cependant, un seul qubit ne permet pas de réaliser un ordinateur quantique. Plusieurs centaines sont actuellement nécessaires, ce qui, grâce à l'intrication quantique entre les différents qubits, garantit la puissance de calcul étonnamment élevée de ces systèmes.

Il convient donc de noter le rapport de l'université de Bâle, dans lequel deux de ces trous, ou plutôt leurs spins, se sont comportés non seulement comme des bits classiques, mais ont également interagi. Il s'agirait d'une étape vers un ordinateur quantique.

Et comme le processus a pu être généré avec un transistor à effet de champ, un processus de production largement utilisé pour les transistors peut être utilisé pour fabriquer ces composants. De tels transistors à effet de champ à métal-oxyde-semiconducteur, connus notamment sous le nom de FinFET, se trouvent entre autres dans les smartphones. Ces transistors ont rendu possible la construction dans la plage des faibles nanomètres.

La "porte quantique" qui vient d'être créée permet de contrôler avec précision les deux qubits qu'elle contient. Le spin d'un électron défectueux a pu être inversé de manière ciblée et a également été influencé par le spin du second trou. Une réaction comparable à celle du transistor classique semble donc possible.

En outre, selon l'étude, le temps de réponse est de l'ordre de quelques nanosecondes. Il en résulte une fréquence d'horloge possible de plus de 500 mégahertz. Le taux d'erreur devrait également être minimal.

Cela ne rendrait pas seulement le processus de production sans problème. Le comportement des qubits serait également rapide et fiable. Cela semble presque trop beau, mais il faudra faire preuve de patience jusqu'à ce que l'ordinateur quantique suisse doté d'un million de qubits soit effectivement présenté. Et attendez de voir s'il ne finira pas par cracher "42" comme réponse à tout.

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Mario Petzold, 2024-05-23 (Update: 2024-05-23)