Présentation de D-Wave
D-Wave est une entreprise atypique dans le domaine de l'informatique quantique, fondée à la fin du siècle dernier. Initialement, l'entreprise n'a pas développé un ordinateur quantique comme ceux conçus par IBM ou Google, mais plutôt un appareil appelé quantum annealer, capable de résoudre une large classe de problèmes d'optimisation. Bien que le matériel partage certaines similitudes avec les qubits utilisés dans les ordinateurs quantiques à base de portes, il fonctionne de manière fondamentalement différente.
Technologie de qubits à double rail
Il y a quelques années, D-Wave a commencé à travailler sur du matériel à base de portes, en choisissant une technologie de qubit appelée fluxonium. Cette année, l'entreprise a acquis une startup appelée Quantum Circuits, qui a développé des qubits à double rail, une technologie qui promet de rendre la plupart des erreurs très faciles à détecter, simplifiant ainsi la correction d'erreurs.
Fonctionnement des qubits à double rail
La structure de base d'un qubit à double rail repose sur la création de deux résonateurs liés, que l'on appellera gauche et droite. Lorsque vous placez un photon unique dans le système et que vous le mesurez, il sera toujours dans l'un ou l'autre des résonateurs. Cependant, il est possible de placer ce photon unique dans une superposition des deux résonateurs, ce qui est l'un des principes de base pour créer un qubit.
left = résonateur gauche, right = résonateur droite
Le point fort de la configuration à double rail est que l'erreur la plus courante est simplement la perte du photon hors du matériel, ce qui peut être facilement détecté avec le bon matériel, sans nécessiter des qubits supplémentaires pour exécuter un code de correction d'erreurs.
Implications et limites
D-Wave publie un article dans la revue Nature, qui décrit une étape clé dans la validation de cette technologie à double rail, en montrant que deux qubits peuvent être intriqués sans altérer leur meilleure caractéristique : la plupart sont d'un seul type, facile à détecter. Cela constitue un progrès important dans le développement de l'informatique quantique et pourrait potentiellement conduire à des avancées dans la résolution de problèmes complexes.