Sortie du premier ordinateur quantique programmable

Des scientifiques du NIST (National Institute of Standards and Technology) ont mis au point le premier ordinateur quantique capable de faire tourner tous les programmes selon les règles de la physique quantique!
L’ordinateur quantique, des possibilités infinies

L'un des rares à pouvoir comprendre cet article du premier coup!
Alors là, je vous préviens tout de suite, vous allez avoir la cervelle en ébullition!
Vous êtes encore là! Tant pis je vous aurais prévenu.
Partant du principe de « l’action fantôme à distance » entre deux particules (deux particules enchevêtrées gardent un lien causal dans certaines circonstances, quelle que soit la distance: si l’on étudie l’une des deux, on peut connaître les propriétés de l’autre), la programmation quantique se base sur les interactions au niveau subatomique. Le processeur quantique stocke l’information sous forme de Bits quantiques ou qubits enchevêtrés ou intriqués. Vous n’êtes pas perdu? Je continue…
Là ou les ordinateurs traditionnels traduisent l’information sous forme binaire, 0 ou 1, le qubit peut être à la fois 0 et 1 au même instant grâce à la téléportation quantique de l’information entre deux ions!
Le fonctionnement de l’ordinateur quantique est le suivant: un rayon laser agit sur des ions béryllium qui commencent à tourner et passent par une porte quantique. Un autre laser analyse les données au sortir de cette porte pour permettre le calcul des résultats. Pour l’instant, ces résultats ne sont fiables qu’à 79% sur 160 programmes testés 900 fois chacun.
Mieux comprendre le qubit
Un qubit peut porter soit un un, soit un zéro, soit une superposition d’un un et d’un zéro (ou, plus exactement, il porte une distribution de phase, angle qui pour 0° lui fait prendre la valeur 1, pour 90° la valeur 0, et entre les deux la superposition d’états dans les proportions du sin² et du cos² de la phase). L’ordinateur quantique calcule en manipulant ces distributions.
Un Doliprane, vite!
Un ordinateur classique ayant trois bits de mémoire peut stocker uniquement trois nombres binaires. À un moment donné, il pourrait contenir les bits « 101 » ou une autre combinaison des 8 possibles (23). Un ordinateur quantique ayant trois qubits peut en fait stocker 16 valeurs, assemblées deux par deux pour former 8 nombres complexes (il est donc dans une superposition de ces 8 états). Il pourrait contenir ceci :
| État | Amplitude | Probabilité |
|---|---|---|
![]() |
(a2 + b2) | |
| 000 | ![]() |
0,14 |
| 001 | ![]() |
0,04 |
| 010 | ![]() |
0,10 |
| 011 | ![]() |
0,18 |
| 100 | ![]() |
0,31 |
| 101 | ![]() |
0,16 |
| 110 | ![]() |
0,02 |
| 111 | ![]() |
0,05 |
Notez que la somme des probabilités fait bien 1. S’il y avait eu n qubits, cette table aurait eu 2n lignes. Pour un n aux alentours de 300, il y aurait eu plus de lignes que d’atomes dans l’univers observable. Merci Wikipedia pour le tableau et les dernières lignes.
Et voilà, le chat de Schrödinger pour les geeks.
Je ne sais pas pour vous, mais moi je dormirai moins con ce soir.
Photo du premier ordinateur quantique programmable

L'ordinateur quantique prend plus de place qu'un Netbook



























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