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Un bond quantique dans la stabilisation des qubits ouvre de nouvelles possibilités

SciTechDaily

Au Center for Quantum Leaps, les chercheurs utilisent la nanofabrication pour créer des circuits quantiques supraconducteurs afin d'explorer les questions fondamentales de la mécanique quantique. Ils ont créé une nouvelle approche pour lutter contre la décohérence dans les systèmes quantiques, en utilisant la dissipation pour maintenir l’intrication quantique au sein des qubits, marquant ainsi une avancée significative dans le domaine de la technologie quantique. Crédit : Issues.fr.com

Les recherches menées au Center for Quantum Leaps ont conduit à une nouvelle méthode permettant de réduire la décohérence dans les systèmes quantiques, améliorant ainsi la stabilité et la faisabilité des technologies quantiques.

Dans le cadre du Center for Quantum Leaps, une initiative phare du plan stratégique Arts & Sciences, le physicien Kater Murch et son groupe de recherche utilisent des techniques de nanofabrication pour construire des circuits quantiques supraconducteurs qui leur permettent d'explorer des questions fondamentales en mécanique quantique. Les qubits sont des systèmes prometteurs pour réaliser des schémas quantiques de calcul, de simulation et de cryptage de données.

Murch et ses collaborateurs ont publié un nouvel article, publié le 13 mai dans Lettres d'examen physiquequi explore les effets de la mémoire dans les systèmes quantiques et propose finalement une nouvelle solution à la décohérence, l'un des principaux problèmes auxquels sont confrontées les technologies quantiques.

« Nos travaux montrent qu'il existe une nouvelle façon d'empêcher la décohérence de corrompre l'intrication quantique », a déclaré Murch, professeur de physique Charles M. Hohenberg à l'Université de Washington à Saint-Louis. « Nous pouvons utiliser la dissipation pour empêcher l'intrication de quitter nos qubits. »

Regardez la vidéo illustrée de l’équipe sur les résultats de leurs recherches :

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