Nouveaux horizons quantiques : accélérer les calculs complexes avec l'informatique haute performance

Temps de lecture: 2 minutes
Par Jean Rivière
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Ordinateur quantique visuel avec ondes d'énergie dynamiques.

ParisDes chercheurs de l'Université de Paderborn ont progressé dans le domaine de la photonique quantique en utilisant des ordinateurs haute performance pour traiter rapidement des expériences quantiques complexes. En appliquant des techniques informatiques avancées, ils ont pu effectuer la reconstruction tomographique sur des détecteurs de photons, essentiels pour mesurer les particules de lumière. Cette avancée permet une analyse précise et efficace des détecteurs de photons haute résolution, facilitant leur utilisation pratique et faisant progresser la recherche en physique quantique.

Voici les points essentiels de cette avancée :

  • Utilisation de l'informatique haute performance pour la tomographie quantique
  • Développement d'algorithmes open source adaptés au calcul haute performance
  • Applications potentielles dans la caractérisation du matériel des ordinateurs quantiques

Des chercheurs de l'Université de Paderborn ont réalisé des avancées majeures en développant des algorithmes capables de surmonter les obstacles traditionnels liés aux calculs de systèmes quantiques. Ces nouvelles méthodes permettent de traiter rapidement de grandes quantités de données, ouvrant la voie à des progrès dans des domaines comme la technologie de mesure et les communications de données. Faisant partie du réseau national allemand de calcul haute performance, l'équipe a réussi à effectuer des calculs complexes avec de vastes ensembles de données en seulement quelques minutes. Cette vitesse et cette échelle sont essentielles pour démontrer la suprématie quantique, où les systèmes quantiques accomplissent des tâches impossibles pour les ordinateurs classiques.

Les avancées en photoniques quantiques ont des répercussions qui dépassent leurs applications immédiates. Elles ont le potentiel de transformer des secteurs fortement dépendants des données tels que la cryptographie, la science des matériaux et l'intelligence artificielle. Combinée à l'informatique haute performance, la photonique quantique permet d'explorer de nouvelles méthodes pour étudier les aspects quantiques de la lumière, améliorant ainsi la précision et l'efficacité. Ce progrès contribue à relier la mécanique quantique expérimentale aux applications informatiques concrètes, jouant un rôle crucial dans le développement de nouvelles technologies.

Des physiciens et des informaticiens collaborent pour réaliser de nouvelles découvertes scientifiques. Ils améliorent la technologie quantique actuelle et se préparent aux évolutions futures. L’Université de Paderborn se concentre sur la recherche fondamentale en physique quantique, garantissant que ces techniques continueront de progresser, ouvrant la voie à des découvertes et des innovations inédites.

L'étude est publiée ici:

http://dx.doi.org/10.1088/2058-9565/ad8511

et sa citation officielle - y compris les auteurs et la revue - est

Timon Schapeler, Robert Schade, Michael Lass, Christian Plessl, Tim J Bartley. Scalable quantum detector tomography by high-performance computing. Quantum Science and Technology, 2024; 10 (1): 015018 DOI: 10.1088/2058-9565/ad8511
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