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Les chercheurs ont augmenté la fiabilité des qubits logiques jusqu'à 96 % sur la machine IBM Heron - ForkLog
Des chercheurs de l'Université de Sydney, en collaboration avec IBM, ont annoncé une amélioration significative de la survie des qubits logiques jusqu'à 96 % grâce à un nouveau mécanisme de correction d'erreurs.
Le principal obstacle à la création de machines stables pour passer à une nouvelle ère de FTQC a été identifié comme le « bruit de l'inactivité », apparaissant lors des mesures intermédiaires des qubits au milieu du cycle de calcul.
Dans les dispositifs quantiques modernes, pour corriger les erreurs, le système doit effectuer régulièrement des vérifications internes. Cependant, lors de ces pauses, les autres composants du processeur perdent en stabilité, ce qui entraîne l'apparition de nouvelles défaillances.
Pour résoudre ce problème, les physiciens ont entièrement repensé l'architecture des schémas de correction d'erreurs, réduisant radicalement le temps d'arrêt des calculs. La nouvelle méthode a été testée sur un processeur quantique supraconducteur avancé de 156 qubits, IBM Quantum Heron r2. Grâce à l'optimisation des algorithmes, le taux de survie des qubits logiques en un seul cycle de correction d'erreurs a été porté de moins de 90 % à 96 %.
Le chef de projet et directeur de Sydney Nano, Steven Bartlett, a souligné qu’un tel processus se répète à chaque étape du calcul, et que l'arrêt forcé des autres éléments devient un « obstacle sérieux » à un fonctionnement fiable.
Bien que ce résultat ait été obtenu en laboratoire sur un seul processeur, il est crucial pour l'industrie dans le cadre d’un seul financement de recherche. La scalabilité et la tolérance aux pannes restent en effet les principaux défis pour l'informatique quantique.
Rappelons qu’en juin, la société a progressé dans la correction des erreurs quantiques.
Auparavant, IBM avait prévu d’atteindre les premières preuves de supériorité quantique d’ici la fin 2026.