{"id":22487,"date":"2024-08-31T11:05:46","date_gmt":"2024-08-31T10:05:46","guid":{"rendered":"https:\/\/www.oezratty.net\/wordpress\/?p=22487"},"modified":"2024-09-04T23:09:43","modified_gmt":"2024-09-04T22:09:43","slug":"actualite-quantique-de-lete-2024","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.oezratty.net\/wordpress\/2024\/actualite-quantique-de-lete-2024\/","title":{"rendered":"Actualit\u00e9s quantiques de l&#8217;\u00e9t\u00e9 2024"},"content":{"rendered":"<p>Nous voici de retour apr\u00e8s cette pause estivale habituelle pour le <strong>61<sup>e<\/sup> \u00e9pisode de Quantum<\/strong>, le podcast de l\u2019actualit\u00e9 quantique fran\u00e7aise et mondiale. Toujours avec Fanny Bouton (OVHcloud) et moi-m\u00eame (auteur, enseignant, formateur, etc.).<\/p>\n<p>Nous avons \u00e9videmment plein de nouvelles \u00e0 partager. Cela commence avec notre rencontre avec les laur\u00e9ats de prix Nobel de physique en Allemagne \u00e0 Lindau d\u00e9but juillet, la Q2B \u00e0 Tokyo en juillet, des nouvelles sur les startups fran\u00e7aises (Pasqal, PioniQ, Silent Waves), puis \u00e0 l\u2019international, avec des ions pi\u00e9g\u00e9s (Oxford Ionics, Universal Quantum), des atomes froids (PlanQC, Infleqtion, Nanofiber QT, HYQ Inc), des supraconducteurs dont une annonce toute fraiche de Google sur des qubits logiques qui commencent \u00e0 \u00eatre meilleurs que les qubits physiques, qui fait beaucoup de bruit et n\u00e9cessite de prendre du recul.<\/p>\n<p><iframe loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/share.transistor.fm\/e\/e7f26331\" width=\"100%\" height=\"180\" frameborder=\"no\" scrolling=\"no\" seamless=\"\"><\/iframe><\/p>\n<p><strong><u>\u00c9v\u00e9nements<\/u><\/strong><\/p>\n<p><strong>Lindau Nobel Laureate meeting<\/strong><\/p>\n<p>Cet \u00e9t\u00e9 a d\u00e9marr\u00e9 avec notre participation \u00e0 un \u00e9v\u00e9nement unique au monde. Le Lindau Nobel Laureate meetings qui fait se rencontrer entre 30 et 40 laur\u00e9ats du prix Nobel de physique et de chimie avec plus de 600 jeunes scientifiques du monde entier tri\u00e9s sur le volet par leurs institutions acad\u00e9miques.<\/p>\n<p>J&#8217;\u00e9tais invit\u00e9 \u00e0 participer un <a href=\"https:\/\/www.lindau-nobel.org\/daily-recap-monday-2-july-2024-2\/\">panel<\/a> comprenant notamment deux laur\u00e9ats du prix Nobel de physique, le fran\u00e7ais Serge Haroche et l\u2019am\u00e9ricain Bill Phillips. Il portait notamment sur les perspectives ouvertes par le quantique mais aussi les effets de la \u00ab hype \u00bb qui perturbe pas mal les scientifiques. Cela durait 1h30. Il y avait aussi <a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/in\/dr-heike-riel-1568845\/\"><strong>Heike Riel<\/strong><\/a>\u00a0d\u2019IBM Zurich,\u00a0<a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/in\/lene-b-oddershede-2485298\/\">Lene B. Oddershede<\/a>\u00a0(fondation Novo Nordisk, Denmark),\u00a0<a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/in\/francesca-pietracaprina\/\"><strong>Francesca Pietracaprina<\/strong><\/a>\u00a0de la startup finlandaise Algorithmiq et dont nous reparlerons. L\u2019un des points marquants \u00e9tait l\u2019insistance de Serge Haroche pour financer la recherche \u00ab\u00a0qui ne sert \u00e0 rien\u00a0\u00bb. En tout cas, \u00e0 court terme. Par opposition, Alain Aspect qui est intervenu deux fois de la salle, insistait sur le besoin d\u2019encourager les scientifiques \u00e0 cr\u00e9er des startups le bon moment venu. J\u2019ai pu notamment \u00e9voquer le r\u00f4le des gouvernements dans le financement d\u2019une approche long terme dans le domaine. Cela remuait aussi des questionnements sur l\u2019\u00e9quilibre entre les incertitudes scientifiques et technologiques. La plupart des scientifiques, jeunes ou Nobel, rencontr\u00e9s sur place est de place la barre nettement du c\u00f4t\u00e9 des incertitudes technologiques. Apr\u00e8s, tout d\u00e9pend de la mani\u00e8re dont on d\u00e9finit une incertitude scientifique. En tout cas, la science et l\u2019ing\u00e9nierie sont tr\u00e8s intriqu\u00e9es dans l\u2019histoire.<\/p>\n<p>Et puis, nous avons pu enregistrer trois entretiens de la s\u00e9rie Decode Quantum, deux avec des laur\u00e9ats du Nobel de physique, <strong>David Wineland<\/strong> et <strong>Bill Phillips<\/strong>, puis un troisi\u00e8me avec quatre jeunes scientifiques\u00a0: <strong>Caroline Tornow<\/strong>\u00a0(ETH Zurich), <strong>Francesca Pietracaprina<\/strong> (Algorithmiq), <strong>Yaroslav Herasymenko (<\/strong>TU Delft) et <strong>Adam Shaw<\/strong> (Caltech). Nous avons \u00e9voqu\u00e9 leurs parcours personnels, leurs domaines de recherche et discut\u00e9 de la mani\u00e8re dont la science fonctionnait. Nous publierons ces trois podcasts courant septembre et octobre.<\/p>\n<p>Voir aussi mon post <a href=\"https:\/\/www.oezratty.net\/wordpress\/2024\/back-from-lindau\/\">Back from Lindau<\/a>, Juillet 2024.<\/p>\n<p><strong>Q2B Tokyo<\/strong><\/p>\n<p>O\u00f9 Fanny Bouton \u00e9tait ! L\u2019organisation \u00e9tait voisine de l\u2019\u00e9dition de Santa Clara (d\u00e9cembre) et Paris (mars). Il y avait notamment Pasqal et C12, avec la pr\u00e9sence d\u2019Alice&amp;Bob. Et puis Amazon, IBM (avec Jay Gambetta), Q-CTRL, Strangeworks et Quantinuum, et aussi de grands groupes japonais investis dans le quantique comme Fujitsu<\/p>\n<p>Les <a href=\"https:\/\/q2b.qcware.com\/2024-conferences\/tokyo-english\/videos\/\">vid\u00e9os<\/a> sont disponibles.<\/p>\n<p><strong>Conf\u00e9rences scientifiques<\/strong><\/p>\n<p>Il y avait aussi environ <strong>52<\/strong> <strong>conf\u00e9rences scientifiques<\/strong> sur le quantique dans le monde entre juillet et ao\u00fbt 2024 (<a href=\"https:\/\/quantum.technology\/conf\/index.html\">source<\/a>). Dont \u00ab Fault tolerant quantum technologies \u00bb en Espagne, d\u00e9but ao\u00fbt et une conf\u00e9rence sur la thermodynamique quantique qui se tenait \u00e0 l\u2019Universit\u00e9 du Maryland.<\/p>\n<p>A venir, le <a href=\"https:\/\/teratec.eu\/Seminaires\/TQCI\/2024\/Seminaire_TQCI-241002.html\">s\u00e9minaire TQCI<\/a> sur le projet <strong>AQADOC <\/strong>\u00e0 Jussieu le 2 octobre 2024 qui vise une audience \u00e0 partir de Masters M2 et doctorat. Il regroupera des acad\u00e9miques et des industriels (Thal\u00e8s, Naval groupe, des \u00e9nerg\u00e9ticiens, en plus d\u2019EDF). Il portera sur les techniques de calcul distribu\u00e9 classiques et quantiques et sur le couplage HPC-quantique. On y retrouvera donc naturellement EDF, Welinq, Pasqal et Quandela.<\/p>\n<p><strong><u>France<\/u><\/strong><\/p>\n<p><strong>GGA-CGM investit dans Pasqal<\/strong><\/p>\n<p>Le leader mondial du transport maritime annon\u00e7ait en juillet un investissement d\u2019un montant non pr\u00e9cis\u00e9 dans Pasqal ainsi que la cr\u00e9ation d\u2019un laboratoire de recherche conjoint \u00e0 Tangram, pr\u00e8s de Marseille. On rappellera que CGA-CGM est aussi cofondateur de Kuytai, la startup cofond\u00e9e avec Xavier Niel et Eric Schmidt dans l\u2019IA en novembre 2023.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.pasqal.com\/news\/cma-cgm-group-and-pasqal-join-forces-to-leverage-quantum-technologies-for-maritime-transport-and-logistics\/\">CMA CGM Group and Pasqal join forces to leverage quantum technologies for maritime transport and logistics<\/a> by Pasqal, July 2024.<\/p>\n<p><strong>PioniQ<\/strong> est une nouvelle startup fran\u00e7aise du quantique issue de l\u2019ESPCI qui planche sur la cr\u00e9ation d\u2019une technologie disruptive de stockage de l\u2019\u00e9nergie \u00e0 base de perovskite c\u00e9ramique \u201ch-Bar\u201d, qui est sans lithium, cobalt et nickel. Pourquoi quantique\u00a0? Parce que le proc\u00e9d\u00e9 s\u2019appuie sur des transitions entre phases de mati\u00e8re quantique. <a href=\"https:\/\/www.quantonation.com\/2024\/07\/17\/quantonation-invests-in-pioniq-technologies-to-develop-ground-breaking-quantum-materials-for-the-next-generation-energy-storage-technologies\/\">Quantonation<\/a> a investit dedans en amor\u00e7age. La soci\u00e9t\u00e9 est cofond\u00e9e par Brigitte Leridon (CEO), Cl\u00e9ment Barraud (COO) et R\u00e9mi Federicci (CTO), tous issus de la recherche (ESPCI, MPQ).<\/p>\n<p><strong>TWPAI de Silent Waves<\/strong><\/p>\n<p>En juin, l\u2019\u00e9quipe de Silent Waves et de l\u2019Institut N\u00e9el avec des chercheur de KIT en Allemagne publiaient un papier proposant la creation d\u2019un isolateur qui peut potentiellement remplacer les circulateurs utilis\u00e9s avec les amplificateurs bas-bruit pour la lecture des qubits supraconducteurs ou silicium. C\u2019est une technologie importante pour la mont\u00e9e en \u00e9chelle.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/arxiv.org\/abs\/2406.19752\">A Traveling Wave Parametric Amplifier Isolator<\/a> by Arpit Ranadive, Bekim Fazliji, Gwenael Le Gal, Giulio Cappelli, Guilliam Butseraen, Edgar Bonet, Eric Eyraud, Sina B\u00f6hling, Luca Planat, A. Metelmann, and Nicolas Roch, arXiv, June 2024 (21 pages).<\/p>\n<p><strong><u>International<\/u><\/strong><\/p>\n<p>Il y a pas mal de nouvelles c\u00f4t\u00e9 ions pi\u00e9g\u00e9s, atomes froids, supraconducteurs.<\/p>\n<p><em><strong><u>Ions pi\u00e9g\u00e9s<\/u><\/strong><\/em><\/p>\n<p><strong>Record dans les ions pi\u00e9g\u00e9s avec Oxford Ionics<\/strong><\/p>\n<p>Cela fait suite aux records de Quantinuum. Apr\u00e8s 2023 qui \u00e9tait l\u2019ann\u00e9e des atomes froids, va-t-on dire que 2024 est l\u2019ann\u00e9e des ions pi\u00e9g\u00e9s ? Ils obtiennent de tr\u00e8s belles fid\u00e9lit\u00e9s sur quelques qubits dont des portes \u00e0 deux qubits \u00e0 99,97%. Mais pas de connectivit\u00e9 many-to-many. Celle-ci repose sur le mouvement des ions (ions shuttling).<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/arxiv.org\/abs\/2407.07694\">Scalable, high-fidelity all-electronic control of trapped-ion qubits<\/a> by C. M. L\u00f6schnauer, J. Mosca Toba, A. C. Hughes, S. A. King, M. A. Weber, R. Srinivas, R. Matt, R. Nourshargh, D. T. C. Allcock, C. J. Ballance, C. Matthiesen, M. Malinowski, and T. P. Harty, arXiv, July 2024 (12 pages).<\/p>\n<p><strong>Universal Quantum<\/strong><\/p>\n<p>En juillet 2024, Universal Quantum annon\u00e7ait la cr\u00e9ation d\u2019un circuit ASIC supportant leur architecture UQCOnnect et le transfert d\u2019ions entre modules avec une fid\u00e9lit\u00e9 de 99.999993%. Cela semble indiquer que leur strat\u00e9gie de scale-out consistant \u00e0 placer des puces de contr\u00f4le d&#8217;ions c\u00f4te \u00e0 c\u00f4te pourrait scaler correctement. Modulo la lenteur connue des portes quantiques sur des ions.\u00a0Il fonctionne \u00e0 70K. La startup a un million de qubits physiques dans sa roadmap.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/universalquantum.com\/knowledge-hub\/universal-quantum-develops-key-enabler-of-million-qubit-quantum-computer\">Universal Quantum develops key enabler of million-qubit quantum computer<\/a>, Juillet 2024.<\/p>\n<p><strong>HYQ Co, une nouvelle startup sur les ions pi\u00e9g\u00e9s en Chine<\/strong><\/p>\n<p>Cr\u00e9\u00e9 en 2022 \u00e0 Beijing et financ\u00e9e en 2024 \u00e0 hauteur de $27M, la startup op\u00e8re un ordinateur quantique \u00e0 ions pi\u00e9g\u00e9s dans le cloud, le HYQ-A37 avec 37 ions <sup>171<\/sup>Yb+. Ils ont aussi cr\u00e9\u00e9 un ordinateur quantique analogique \u00e0 base d\u2019ions et supportant jusqu\u2019\u00e0 300 ions. Ils d\u00e9veloppent aussi des stabilisateurs de lasers \u00e0 bande \u00e9troite et divers autres composants pour le contr\u00f4le d\u2019ions.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.nature.com\/articles\/s41586-024-07459-0\">A site-resolved two-dimensional quantum simulator with hundreds of trapped ions<\/a> by S.-A. Guo et al, Nature, November 2023-May 2024 (22 pages in <a href=\"https:\/\/arxiv.org\/abs\/2311.17163\">arXiv<\/a>).<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/arxiv.org\/abs\/2408.03801\">Hamiltonian learning for 300 trapped ion qubits with long-range couplings<\/a> by S.-A. Guo, L.-M. Duan et al, Tsinghua University, Hefei National Laboratory, HYQ Co, New Cornerstone Science Laboratory, arXiv, August 2024 (xx pages).<\/p>\n<p><em><strong><u>Atomes froids<\/u><\/strong><\/em><\/p>\n<p><strong>Lev\u00e9e de fonds de PlanQC<\/strong><\/p>\n<p>La startup allemande PlanQC <a href=\"https:\/\/thequantuminsider.com\/2024\/07\/08\/planqc-announces-e50-million-series-a\/\">l\u00e8ve<\/a> 50M\u20ac. Notamment aupr\u00e8s du DeepTech &amp; Climate Fonds (DTCF) allemand. Cela compl\u00e8te une commande de DLR de 29M\u20ac qui datait de 2022 et qui impliquait des partenaires comme ParityQC en Autriche.<\/p>\n<p><strong>Nanofiber QT<\/strong><\/p>\n<p>Cette startup japonaise d\u00e9veloppe une technologie de connectivit\u00e9 photonique entre atomes froids exploitant un r\u00e9seau de fibres optiques. Ils publiaient un blueprint sur le sujet en juillet. Cela fait un peu penser \u00e0 ce que Photonic (Canada) souhaite faire, mais avec des qubits de cavit\u00e9s dans le silicium plut\u00f4t qu&#8217;avec des atomes neutres.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.oezratty.net\/wordpress\/wp-content\/Nanofiber-QT.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-22489\" src=\"https:\/\/www.oezratty.net\/wordpress\/wp-content\/Nanofiber-QT.png\" alt=\"\" width=\"568\" height=\"446\" \/><\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/arxiv.org\/abs\/2407.11111\">Scalable Networking of Neutral-Atom Qubits: Nanofiber-Based Approach for Multiprocessor Fault-Tolerant Quantum Computer<\/a> by Shinichi Sunami, Shiro Tamiya, Ryotaro Inoue, Hayata Yamasaki, and Akihisa Goban, Nanofiber QT, University of Tokyo, University of Oxford, arXiv, July 2024 (22 pages).<\/p>\n<p><strong>Infleqtion<\/strong><\/p>\n<p>Ils publiaient aussi un blueprint sur arXiv en ao\u00fbt 2024. Ils n\u2019envisagent pas de d\u00e9placer les atomes pour r\u00e9aliser des portes \u00e0 deux qubits mais plut\u00f4t des lasers focalis\u00e9s pr\u00e9cis\u00e9ment sur les atomes, leur permettant d\u2019avoir des portes bien plus rapides. Mais les atomes doivent probablement \u00eatre plus espac\u00e9s. Ils obtiennent des fid\u00e9lit\u00e9s de portes \u00e0 deux qubits CZ de 99,35%, ou 99,73% en excluant les pertes d\u2019atomes. Les portes \u00e0 un qubit RZ sont \u00e0 99.902%. Puis une lecture des qubits non destructive avec moins de 1% d\u2019erreurs. Leur plateforme de tests comprend pour l\u2019instant 32 atomes, pi\u00e9g\u00e9s dans un cube de verre. Auparavant, ils avaient annonc\u00e9 contr\u00f4ler plus de 1000 atomes. Reste \u00e0 associer les deux prouesses puis \u00e0 faire de la correction d&#8217;erreurs sur l&#8217;ensemble !<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.oezratty.net\/wordpress\/wp-content\/Infleqtion-1.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-22490\" src=\"https:\/\/www.oezratty.net\/wordpress\/wp-content\/Infleqtion-1-1024x317.png\" alt=\"\" width=\"720\" height=\"168\" \/><\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/arxiv.org\/abs\/2408.08288\">A universal neutral-atom quantum computer with individual optical addressing and non-destructive readout<\/a> by A. G. Radnaev, Mark Saffman, T. W. Noel et al, arXiv, August 2024 (22 pages).<\/p>\n<p><strong><u>Supraconducteurs<\/u><\/strong><\/p>\n<p><strong>IBM Heron r2 Fez<\/strong><\/p>\n<p>Heron \u00e9tait sorti en d\u00e9cembre 2023 avec 133 qubits et de bonnes fid\u00e9lit\u00e9s \u00e0 99.7% pour les portes \u00e0 deux qubits CZ. Une <a href=\"https:\/\/quantum.ibm.com\/services\/resources?tab=systems&amp;system=ibm_fez\">nouvelle release<\/a> a \u00e9t\u00e9 mise en route dans le cloud relativement discr\u00e8tement \u00e0 la fin du printemps avec 156 qubits. Ils sont un peu meilleurs que Heron r1 Torino avec 133 qubits. C\u2019est la base de d\u00e9part de Flamingo qui associera plusieurs de ces processeurs avec une connectique microondes les reliant entre eux.<\/p>\n<p><strong>IQM<\/strong><\/p>\n<p>Ils <a href=\"https:\/\/www.meetiqm.com\/newsroom\/press-releases\/iqm-achieves-new-technology-milestones\">annon\u00e7aient<\/a> avoir obtenu 99,9% de fid\u00e9lit\u00e9s sur des portes \u00e0 deux qubits sur plusieurs paires de qubits isol\u00e9s, gr\u00e2ce \u00e0 l\u2019emploi de leur propre salle de fabrication. C\u2019est un progr\u00e8s notable mais qui doit \u00eatre corrobor\u00e9 par un benchmarking standard (XEB) de portes \u00e0 deux qubits avec leurs futurs processeurs de 50 et 150 qubits avec une connectivit\u00e9 compl\u00e8te entre les qubits. IQM utilise des tunable couplers comme IBM et Google pour limiter les effets du crosstalk entre qubits.<\/p>\n<p><strong>Google<\/strong><\/p>\n<p>Grosse nouvelle avec la sortie d\u2019un preprint de Google pr\u00e9sentant leur premier qubit logique qui est meilleur que les qubits physiques. Enfin ! Et au passage, des tests r\u00e9alis\u00e9s avec un nouveau processeur de 105 qubits qu&#8217;ils avaient sous le coude depuis d\u00e9but 2023 et ont d\u00fb faire \u00e9voluer par it\u00e9rations depuis. Cela leur et nous permet de f\u00eater dignement les 5 ans de la supr\u00e9matie de Sycamore d\u2019octobre 2019, qui nous avait valu de d\u00e9marrer cette s\u00e9rie de podcasts sous l&#8217;impulsion de Fanny !<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/arxiv.org\/abs\/2408.13687\">Quantum error correction below the surface code threshold<\/a> by Rajeev Acharya, Frank Arute, Michel Devoret, Edward Farhi, Craig Gidney, William D. Oliver, Pedram Roushan et al, Google, arXiv, August 2024 (27 pages).<\/p>\n<p>Dans le d\u00e9tail, tout est \u00e9videmment assez compliqu\u00e9. Ils g\u00e8rent un seul qubit logique sur lequel ils corrigent une porte \u00e0 un qubit. Avec la puce Sycamore \u00e0 72 qubits physiques, ils arrivent \u00e0 corriger une porte \u00e0 deux qubits (une CZ). Mais les qubits logiques ne sont pas arrang\u00e9s de la m\u00eame mani\u00e8re. Ils obtiennent 0,143% de taux d\u2019erreur pour une CZ corrig\u00e9e, ce qui est pas mal.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.oezratty.net\/wordpress\/wp-content\/Google-Logical-Qubit.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-22491\" src=\"https:\/\/www.oezratty.net\/wordpress\/wp-content\/Google-Logical-Qubit-1024x544.png\" alt=\"\" width=\"668\" height=\"344\" \/><\/a><\/p>\n<p>Avec 72 qubits physiques, ils arrivent \u00e0 corriger les erreurs en temps r\u00e9el gr\u00e2ce \u00e0 une panoplie de techniques \u00e0 base de machine learning. Cela ne fonctionne pas (encore) en temps r\u00e9el sur 105 qubits physiques car le co\u00fbt de la d\u00e9tection d\u2019erreur augmente quadratiquement avec la distance du surface code. Deux points int\u00e9ressants et nouveaux sont int\u00e9gr\u00e9s dans ces puces : la correction d&#8217;erreurs de fuites (leakage, lorsque l&#8217;oscillateur anharmonique du qubit supraconducteur s&#8217;\u00e9chappe de l&#8217;\u00e9tat |0&gt; et |1&gt;) avec des qubits d\u00e9di\u00e9s, indiqu\u00e9s dans le sch\u00e9ma ci-dessus, et la capacit\u00e9 \u00e0 r\u00e9duire de quatre ordres de grandeur l&#8217;effet des erreurs corr\u00e9l\u00e9es g\u00e9n\u00e9r\u00e9es par les rayons cosmiques, gr\u00e2ce \u00e0 une technique de gap engineering des jonctions Josephson cr\u00e9\u00e9e avec l&#8217;aide de Michel Devoret (ex Yale, ex CEA).<\/p>\n<p>Ce n\u2019est pas encore de la tol\u00e9rance de pannes au sens propre du terme. Et ils ne supportent pas encore de support de portes T qui sont n\u00e9cessaires pour obtenir une acc\u00e9l\u00e9ration exponentielle. A contrario, QuEra dans l&#8217;exp\u00e9rience de d\u00e9cembre 2023 supporte une porte \u00e0 trois qubits CCZ qui permet de construire un jeu de portes quantiques universel.<\/p>\n<p>Ils estiment qu\u2019il faudrait 1457 qubits physiques pour cr\u00e9er un qubit logique avec 10^-6 erreurs. Et cela ne tient pas forc\u00e9ment sur une seule puce. Ce qui n\u00e9cessitera a minima de relier plusieurs puces entre elles via des liaisons microondes.\u00a0Bref, il y a encore du travail pour &#8220;scaler&#8221;.<\/p>\n<p>Au passage, le papier de Google est sign\u00e9 par 243 personnes de chez eux et quelques autres comme William D. Oliver du MIT et Michel Devoret qui est \u00e0 cheval entre Google et UCSB. C&#8217;est une information en soi !<\/p>\n<p><strong><u>Autres domaines<\/u><\/strong><\/p>\n<p><strong>Cryoelectronics with SQUIDs<\/strong><\/p>\n<p>Au lieu d&#8217;utiliser du SFQ, une technique d&#8217;\u00e9lectronique supraconductrice adopt\u00e9e notamment par la startup am\u00e9ricaine SeeQC, des chercheurs chinois de Tsinghua University et du Hefei National Laboratory proposent d\u2019utiliser des SQUIDs CPW (coplanar waveguides) et l\u2019usage de l\u2019effet Casimir, assez original dans ce cadre. Cela reste une technologie supraconductrice mais diff\u00e9rente.\u00a0Ils le testent aussi bien pour le drive que pour le readout. Cela pose certainement plein de questions, notamment c\u00f4t\u00e9 calibrage des pulses en phases et nombre de photons, le lien entre leur puce et celle des qubits (distance required, effets divers, TSVs si flip-chip bonding, demux du signal de pilotage dont ils ne parlent pas vraiment, \u2026).<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/arxiv.org\/abs\/2407.11775\">A cryogenic on-chip microwave pulse generator for large-scale superconducting quantum computing<\/a> by Zenghui Bao, Yan Li, Zhiling Wang, Jiahui Wang, Jize Yang, Haonan Xiong, Yipu Song, Yukai Wu, Hongyi Zhang, and Luming Duan, arXiv, July 2024 (12 pages).<\/p>\n<p><strong>Riverlane l\u00e8ve $75M<\/strong><\/p>\n<p>Cette lev\u00e9e a \u00e9t\u00e9 <a href=\"https:\/\/www.riverlane.com\/press-release\/riverlane-raises-75-million-to-meet-surging-global-demand-for-quantum-error-correction-technology\">r\u00e9alis\u00e9e<\/a> avec comme nouveaux investisseurs FirstPlanet Partner, ETF Partners et EDBI qui est bas\u00e9 \u00e0 Singapour. Le lead investor investit d\u2019habitude dans des projets de green tech. C\u2019est une tendance en ce moment. Comme pour PlanQC. Riverlane produit une technologie logicielle et silicium pour le d\u00e9codage de syndromes de correction d\u2019erreur.<\/p>\n<p><strong>Plus rapide que quoi\u00a0?<\/strong><\/p>\n<p>Une enqu\u00eate de QuEra pas tr\u00e8s scientifique qui indique que les personnes sond\u00e9es dans les entreprises pensent que le progr\u00e8s est plus rapide que pr\u00e9vu dans le calcul quantique. On se demande quel est le rep\u00e8re. L&#8217;approche de ce genre d&#8217;enqu\u00eate est peu scientifique.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.quera.com\/blog-posts\/current-and-future-state-of-quantum-computing\">Survey Report: The Current and Future State of Quantum Computing<\/a> by QuEra, July 2024 (17 pages).<\/p>\n<p><strong>Avantage \u00e9nerg\u00e9tique\u2026 classique sur le NISQ<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019\u00e9quipe de Jian-Wei Pan en Chine d\u00e9montre un avantage \u00e9nerg\u00e9tique\u2026 classique en reproduisant num\u00e9riquement l\u2019exp\u00e9rience de la supr\u00e9matie de Google de 2019. Un gain d\u2019un ordre de grandeur en temps de calcul (x12) ainsi qu\u2019en consommation d\u2019\u00e9nergie (\/7). Il serait bon qu\u2019ils le fassent aussi avec Sycamore 72 qubits ou avec les derniers 56 qubits de Quantinuum qui sont de tr\u00e8s bonne qualit\u00e9.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/arxiv.org\/abs\/2407.00769\">Achieving Energetic Superiority Through System-Level Quantum Circuit Simulation<\/a> by Rong Fu, Jian-Wei Pan, et al, arXiv, June 2024 (11 pages).<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/arxiv.org\/abs\/2406.18889\">Leapfrogging Sycamore: Harnessing 1432 GPUs for 7 times Faster Quantum Random Circuit Sampling<\/a> by Xian-He Zhao, Jian-Wei Pan, Ming-Cheng Chen et al, arXiv, June 2024 (8 pages).<\/p>\n<p><strong>Estimations de ressources en r\u00e9gime FTQC<\/strong><\/p>\n<p>Le cabinet d\u2019analystes GQI publiait en ao\u00fbt une compilation d\u2019estimations de ressources d\u2019algorithmes FTQC bas\u00e9e sur l\u2019analyse de 174 \u00e9tudes de cas. Cela donne un chart plein de patato\u00efdes qui positionne les besoins de ces classes d\u2019algorithmes en nombre de qubits physiques et en temps de calcul. On y voit qu\u2019avec des hypoth\u00e8ses optimistes de fid\u00e9lit\u00e9s en 99,9% \u00e0 grande \u00e9chelle, les temps de calcul en simulation chimique risquent d\u2019\u00eatre prohibitifs. Cela va n\u00e9cessiter leur parall\u00e9lisation, vu que les circuits sont g\u00e9n\u00e9ralement ex\u00e9cut\u00e9s au moins un millier de fois (pour QPE). Mais cela ne sera possible que si le prix des machines le permet.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.oezratty.net\/wordpress\/wp-content\/GQI.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-22492\" src=\"https:\/\/www.oezratty.net\/wordpress\/wp-content\/GQI-1024x664.jpg\" alt=\"\" width=\"603\" height=\"386\" \/><\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/quantumcomputingreport.com\/the-gqi-quantum-resource-estimator-playbook\/\">The GQI Quantum Resource Estimator Playbook &#8211; Quantum Computing Report<\/a> by Doug Finke, Quantum Computing Report, August 2024.<\/p>\n<p>En ao\u00fbt, une \u00e9quipe de chercheurs allemands a r\u00e9alis\u00e9 une estimation de ressources pour fait de l\u2019optimisation industrielle d\u2019usine (\u201cindustrial shift scheduling problem\u201d) dans l\u2019automobile. C\u2019est un algorithme qui trouve des solutions exactes, \u00e0 base de recherche Grover. Planning de production qui tient compte de sites de production multiples, et diverses contraintes op\u00e9rationnelles et juridiques. Le r\u00e9sultat est qu\u2019un avantage quantique demanderait des taux d\u2019erreur de qubits physiques de 10<sup>\u22126 <\/sup>et des temps de lecture de qubits en-dessous de 10 ns en raison de l\u2019avantage qui n\u2019est que quadratique avec Grover. La cons\u00e9quence est que les algorithmes classiques utilisant des r\u00e9seaux de tenseurs, et des heuristiques, ont de beaux jours devant eux.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.oezratty.net\/wordpress\/wp-content\/Optimization.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-22493\" src=\"https:\/\/www.oezratty.net\/wordpress\/wp-content\/Optimization-1024x357.png\" alt=\"\" width=\"594\" height=\"194\" \/><\/a><\/p>\n<p>Puis un papier de synth\u00e8se sur la simulation chimique \u00e0 base d\u2019ordinateurs quantiques par Garnet Chan. Il est tr\u00e8s int\u00e9ressant et bien document\u00e9, notamment sur un mythe concernant FeMoCo et le proc\u00e9d\u00e9 Haber-Bosch, qui serait efficace \u00e0 5% tandis que la nature le serait \u00e0 95%. Et bien, ce serait faux ! La nature n\u2019est pas plus efficace. Simuler FeMoCo ne permettra pas de produire plus efficacement des engrais. Par contre, la simulation de nouveaux catalyseurs pour am\u00e9liorer l\u2019efficacit\u00e9 du proc\u00e9d\u00e9 Haber-Bosch aura du sens. Modulo le fait qu\u2019elle a besoin de milliers de qubits logiques.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/arxiv.org\/abs\/2407.11235\">Quantum chemistry, classical heuristics, and quantum advantage<\/a> by Garnet Kin-Lic Chan, arXiv, July 2024 (45 pages). Key problems: the computation of ligand affinities in drug discovery, understanding biological nitrogen fixation, and ambient pressure high temperature superconductivity.<\/p>\n<p><strong><u>Bullshits de l\u2019\u00e9t\u00e9<\/u><\/strong><\/p>\n<p><strong>R\u00e9soudre un probl\u00e8me de voyageur du commerce avec un seul qubit<\/strong>.<\/p>\n<p>C\u2019est la proposition de chercheurs en Allemagne de r\u00e9soudre un probl\u00e8me du voyageur de commerce (TSP) en utilisant un seul qubit. L&#8217;article est \u00e9poustouflant, mais comporte de nombreuses failles, comme le fait de ne pas expliquer comment l&#8217;algorithme superpose plusieurs rotations d&#8217;un seul qubit dans une sph\u00e8re de Bloch, qui repr\u00e9sente d\u00e9j\u00e0 un \u00e9tat superpos\u00e9. Il mentionne \u00e9galement que la mesure n\u00e9cessite une tomographie, ce qui est co\u00fbteux. L&#8217;article ne fournit aucune estimation des ressources ni aucune mise en \u0153uvre physique.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/arxiv.org\/abs\/2407.17207\">Solving The Travelling Salesman Problem Using A Single Qubit<\/a> by Kapil Goswami, Gagan Anekonda Veereshi, Peter Schmelcher, and Rick Mukherjee, Universit\u00e4t Hamburg, arXiv, July 2024 (17 pages)<\/p>\n<p><strong>Quantum Financial System<\/strong> (QFS)<\/p>\n<p>Un syst\u00e8me bancaire parall\u00e8le \u00e9mergent suppos\u00e9 concurrencer SWIFT et utiliser l&#8217;or, le platine et l&#8217;argent comme contreparties tangibles. Le concept est promu par certains acteurs du monde des crypto-monnaies qui souhaitent d\u00e9manteler le monopole du syst\u00e8me mon\u00e9taire et mettre fin \u00e0 &#8220;l&#8217;esclavage financier et au contr\u00f4le de la population&#8221;. L&#8217;architecture technique n&#8217;est pas d\u00e9finie. Elle pourrait exploiter l&#8217;IA ainsi que diverses technologies quantiques comme l&#8217;informatique quantique. Un peu comme le Bitcoin, il n&#8217;a pas de cr\u00e9ateur identifi\u00e9. Il y a encore quelques entreprises construites autour comme <a href=\"https:\/\/qfsledgercentral.org\/\">QFS Ledger<\/a> et <a href=\"https:\/\/quantumfinancial-system.com\/\">Quantum Financial System<\/a>. C\u2019est de la m\u00e9ta-crypto-hype.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/monicajenkinsonlinemarketer.medium.com\/the-quantum-financial-system-qfs-a-paradigm-shift-in-banking-99f8a8b5167b\">The Quantum Financial System (QFS) A Paradigm Shift in Banking<\/a> by Harmoney-Monica Jenkins, July 2024.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/coincodex.com\/article\/28003\/quantum-finance-system\/\">Quantum Financial System: Revolutionizing Finance or Conspiracy Theory?<\/a> by George Kingslay, April 2024.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/altcoininvestor.com\/quantum-financial-system\/\">What is the &#8220;New Quantum Financial System&#8221;?<\/a> by Altcoin Investor, March 2024.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.azoquantum.com\/Article.aspx?ArticleID=455\">The Quantum Financial System: What to Know<\/a> by Owais Ali, AZoQuantum, October 2023.<\/p>\n<p><strong>Et mon livre ?<\/strong><\/p>\n<p>Je planche sur la 7<sup>e<\/sup> \u00e9dition du livre Understanding Quantum Technologies&#8221;, qui va approcher les 1600 pages. Avec plein de nouveaut\u00e9s, dans tous les domaines et notamment c\u00f4t\u00e9 algorithmes quantiques.<\/p>\n<p>Les relecteurs sont les bienvenus pour d\u00e9but septembre ! N&#8217;h\u00e9sitez pas \u00e0 vous manifester si vous \u00eates volontaires et avez un peu de temps \u00e0 y consacrer.<\/p>\n<p>Sa sortie est pr\u00e9vue comme chaque ann\u00e9e fin septembre.<\/p>\n<p>A la prochaine !<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Nous voici de retour apr\u00e8s cette pause estivale habituelle pour le 61e \u00e9pisode de Quantum, le podcast de l\u2019actualit\u00e9 quantique fran\u00e7aise et mondiale. Toujours avec Fanny Bouton (OVHcloud) et moi-m\u00eame (auteur, enseignant, formateur, etc.). Nous avons \u00e9videmment plein de nouvelles \u00e0 partager. 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