La Basse-Saxe dans une frénésie quantique : la TU Braunschweig révolutionne la technologie !

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En 2025, la TU Braunschweig innovera dans le domaine de la physique quantique, développera des ordinateurs quantiques avancés et renforcera l'industrie.

Die TU Braunschweig innoviert 2025 in der Quantenphysik, entwickelt fortschrittliche Quantencomputer und stärkt die Industrie.
En 2025, la TU Braunschweig innovera dans le domaine de la physique quantique, développera des ordinateurs quantiques avancés et renforcera l'industrie.

La Basse-Saxe dans une frénésie quantique : la TU Braunschweig révolutionne la technologie !

Le 1er avril 2025 sera déclarée Année internationale de la physique et des technologies quantiques par l'UNESCO. Cet événement important est activement organisé par l'Université technique de Braunschweig (TU Braunschweig) et plusieurs autres institutions en Allemagne. La TU Braunschweig est membre fondateur de l'alliance quantique de Basse-Saxe Quantum Valley Lower Saxony (QVLS) et joue un rôle crucial dans l'industrie de la technologie quantique en développement rapide du pays.

Dans le cadre des célébrations de la Journée mondiale du quantique le 14 avril, la TU de Braunschweig a présenté une présentation impressionnante, qui a présenté l'ordinateur quantique de Basse-Saxe. Un élément central de cette innovation est la puce de l’ordinateur quantique à piège à ions développé par la TU. Cette puce est révolutionnaire car les ordinateurs quantiques nécessitent des températures extrêmement basses pour fonctionner efficacement. Les chercheurs de la TU Braunschweig travaillent actuellement à rendre les ordinateurs quantiques plus compacts et plus stables en température.

Innovations technologiques

L'équipe du professeur Vadim Issakov a récemment réalisé des choses étonnantes en miniaturisant l'électronique des supercalculateurs sur des circuits imprimés compacts. Il convient particulièrement de noter une puce nouvellement développée qui réduit d'un facteur 250 l'électronique de commande pour le transport des ions piégés. Cette puce fonctionne également à des températures cryogéniques extrêmes d'environ quatre degrés Kelvin et a le potentiel d'augmenter considérablement l'efficacité des futurs systèmes informatiques quantiques.

Une autre avancée significative est le développement du premier contrôleur fonctionnel de micro-ondes à ions piégés au monde, qui a été présenté à la Conférence internationale sur les circuits à semi-conducteurs (ISSCC). Ces technologies constituent la base d’un avenir prometteur pour l’informatique quantique et ses applications dans divers domaines.

Collaboration et développements futurs

Parallèlement aux développements réalisés à Braunschweig, le Leibniz Computing Center (LRZ) et la Munich Quantum Valley (MQV) ont acquis un ordinateur quantique basé sur des ions piégés. Ce système, qui comprend 20 qubits, provient de la start-up Alpine Quantum Technologies (AQT) d'Innsbruck et est soutenu par les ministères d'État bavarois avec un financement d'environ 9,8 millions d'euros.

L'ordinateur quantique servira principalement aux activités de recherche des sept organisations membres du MQV, notamment pour la mise en œuvre de logiciels système et d'environnements de programmation. Un objectif important est d'intégrer le système dans les ordinateurs hautes performances du LRZ. L’objectif est d’accélérer les simulations scientifiques et de développer des flux de travail efficaces pour le calcul intensif.

Le système AQT utilise des atomes (ions) chargés électriquement qui sont retenus captifs dans des pièges et contrôlés par des faisceaux laser. Il est impressionnant de constater que ce système peut fonctionner à température ambiante et ne nécessite qu’environ deux kilowatts d’énergie électrique. De plus, l'accès à cet ordinateur quantique est organisé via une connexion cloud pour les organisations partenaires MQV et LRZ, ce qui garantit une large accessibilité.

Les programmes de recherche Q-DESSI du MQV et d'autres projets du LRZ continuent de soutenir le développement des ressources informatiques quantiques. Les partenaires concernés soulignent l'importance cruciale de ces technologies pour la recherche et l'élargissement des possibilités de l'informatique quantique, ce qui pourrait également avoir un impact significatif sur les futures applications industrielles.

Dans l’ensemble, on constate que les développements dans le domaine de la physique et des technologies quantiques ouvrent des perspectives prometteuses tant en Basse-Saxe qu’en Bavière. La combinaison de la recherche et des applications pratiques jouera un rôle décisif dans l’avenir de la technologie quantique.

Vous pouvez trouver plus d'informations sur TU de Brunswick, Vallée quantique de Munich.