{"version":"1.0","type":"rich","provider_name":"Acast","provider_url":"https://acast.com","height":250,"width":700,"html":"<iframe src=\"https://embed.acast.com/$/6897b1ce7f93fda8b2a4edfc/6ab3088c68ec5641e244e738?\" frameBorder=\"0\" width=\"700\" height=\"250\"></iframe>","title":"Fujitsu : un ordinateur quantique en diamant piloté par la lumière","description":"<p>Tenir une lamelle si fine qu&#39;elle est presque invisible, refroidie plus froid que le vide spatial, avec à l&#39;intérieur un unique atome d&#39;étain effectuant des calculs qui pourraient redéfinir la cryptographie mondiale. Cet épisode décortique l&#39;annonce de septembre 2026 : le premier prototype d&#39;ordinateur quantique à spin de diamant, signé Fujitsu.</p><p><br></p><p>Chapitres </p><p>00:00:00 - Un atome d&#39;étain dans une lamelle glaciale </p><p>00:00:36 - Éliminer les approximations mystiques </p><p>00:02:49 - Ce qu&#39;est vraiment un spin 00:04:09 - Introduire un défaut dans un diamant parfait </p><p>00:05:39 - Étain contre azote : la symétrie qui protège l&#39;information 00:07:54 - Un écart de 1,5 degré, un monde de différence </p><p>00:10:20 - Amincir le diamant à l&#39;échelle nanométrique </p><p>00:12:34 - Piéger un unique photon dans un guide d&#39;onde </p><p>00:14:24 - Le traducteur qui transforme du code en lumière </p><p>00:16:01 - Connecter les modules par fibre optique </p><p>00:17:13 - Vers un internet quantique ?</p><p><br></p><p>Une boussole plutôt qu&#39;une toupie Le spin n&#39;est pas une rotation mécanique : la meilleure image est celle d&#39;une aiguille de boussole magnétique, capable en physique quantique d&#39;être orientée dans une superposition de directions.</p><p><br></p><p> C&#39;est elle qui stocke l&#39;information. Pour l&#39;héberger, un diamant parfait ne sert à rien : il faut y introduire un défaut, un centre lacune-étain, un unique atome d&#39;étain inséré entre deux lacunes de carbone. </p><p><br></p><p>Face à l&#39;approche historique utilisant l&#39;azote, l&#39;étain l&#39;emporte par sa symétrie parfaite. Quand une onde de chaleur traverse le cristal, elle pousse l&#39;atome avec la même force de chaque côté : les forces s&#39;annulent, l&#39;atome ne bouge pas, l&#39;information résiste là où un centre asymétrique s&#39;effondrerait.</p><p><br></p><p>Un écart de température qui change tout Le prototype fonctionne à moins 271,6 degrés, contre moins 273,13 pour les ordinateurs supraconducteurs classiques. </p><p><br></p><p>Un écart qui paraît dérisoire à température ambiante, mais qui équivaut, près du zéro absolu, à la différence entre une colline et l&#39;Everest en hiver. Il permet de basculer d&#39;un réfrigérateur à dilution géant, gourmand en hélium-3 rare, vers un refroidissement à l&#39;hélium liquide standard, bien moins coûteux.</p><p><br></p><p>Trois prouesses pour façonner l&#39;invisible D&#39;abord amincir le diamant de plusieurs centaines de micromètres à quelques centaines de nanomètres, par gravure atome par atome, puis l&#39;hybrider sur un substrat d&#39;alumine pour éviter qu&#39;il ne se brise. </p><p><br></p><p>Ensuite, capturer l&#39;unique photon émis par l&#39;atome d&#39;étain : des guides d&#39;ondes taillés dans l&#39;alumine, transparente contrairement au silicium, canalisent la lumière comme des barrières de bowling guident la boule jusqu&#39;au détecteur. </p><p><br></p><p>Enfin, traduire le code en une chorégraphie de lumière, micro-ondes et ondes radio qui pilote le spin de l&#39;atome.</p><p><br></p><p>L&#39;architecture modulaire et la feuille de route Impossible de fabriquer une puce géante sans défaut : la solution est de relier de petits modules de diamant par fibre optique, où des photons intriquent des spins distants sans cuivre. </p><p><br></p><p>Fondée sur des recherches avec la Delft University of Technology et QuTech depuis 2020, la feuille de route vise un prototype multi-modules en 2027, 250 qubits logiques en 2030, 1000 en 2035, avec des études d&#39;hybridation avec les supraconducteurs déjà engagées.</p><p><br></p><p>Reste une question : si le même principe de lumière guidée sert au calcul et à l&#39;intrication à distance, assiste-t-on à la naissance commune d&#39;un ordinateur et d&#39;un futur internet quantiques ?</p><p><br></p><p>Le Quantique c&#39;est (pas) magique, le podcast francophone qui démystifie l&#39;informatique quantique. produit par Je ne perds jamais et 72H Podcast.</p><p>Mots-clés : Fujitsu, ordinateur quantique diamant, centre lacune-étain, spin, qubit, décohérence, guide d&#39;onde photonique, QuTech.</p><p><br></p><p>#Fujitsu #Quantique #OrdinateurQuantique #Diamant #Qubit</p>","author_name":"Patrick DE CARVALHO"}