Pont quantique relie Delft et La Haye : une avancée vers l'internet du futur.
ParisDes chercheurs internationaux, sous la direction de QuTech, ont réalisé des avancées considérables dans le domaine des réseaux quantiques en parvenant à connecter des processeurs quantiques sur une distance de 25 kilomètres aux Pays-Bas. Ce développement représente une étape importante vers l'utilisation pratique des réseaux quantiques et promet d'améliorer les futurs systèmes internet.
L'internet traditionnel transmet les données à l'aide de bits, qui ne peuvent être que dans l'un des deux états : 0 ou 1. En revanche, un internet quantique utilisera des qubits. Les qubits peuvent se trouver simultanément dans plusieurs états et être liés entre eux à distance pour des interactions rapides. Voici les éléments principaux et les impacts de cette évolution.
Qubits ouvrent de nouvelles perspectives en communication et calcul, y compris une meilleure cryptographie. L'interconnexion réussie entre Delft et La Haye marque une avancée importante pour la technologie quantique pratique. L'intégration avec les réseaux de fibres optiques existants facilite leur adoption aux côtés des infrastructures internet actuelles.
L'expérimentation a réussi grâce à l'utilisation de nœuds quantiques fonctionnant de manière autonome et reliés via des fibres optiques. Les principaux défis concernaient la perte de photons et le maintien de la stabilité. L'accomplissement reposait sur la mise au point de méthodes efficaces pour gérer les photons et stabiliser le système. Ce résultat a nécessité la collaboration entre des universités comme l'Université de Delft, des entreprises comme Fraunhofer ILT et des fournisseurs de télécommunications comme KPN.
Le lancement des réseaux quantiques à grande échelle dans les villes représente une avancée majeure. Ce développement pose les fondations solides nécessaires à la création de futurs internets quantiques en Europe et au-delà. Les implications potentielles sont considérables. Les réseaux quantiques pourraient révolutionner la sécurité des données grâce à des clés de chiffrement inviolables et permettre l'interconnexion d'ordinateurs quantiques sur de longues distances, augmentant ainsi leur puissance de calcul.
Cette innovation pourrait inaugurer une nouvelle ère technologique. En intégrant des réseaux quantiques à l'internet actuel, elle pourrait transformer des secteurs comme la finance et la santé grâce à une sécurité renforcée et des calculs plus rapides. Au fur et à mesure que la recherche progresse, des systèmes de qubits plus avancés pourraient être développés, offrant de nouvelles applications pour cette avancée technologique.
Passer des tests en laboratoire à une utilisation réelle marque une étape cruciale, ouvrant la voie à un avenir prometteur pour les réseaux quantiques urbains. Les travaux accomplis dans ce projet démontrent que les réseaux quantiques peuvent fonctionner sur de longues distances et suggèrent des avancées technologiques majeures qui pourraient transformer notre manière de communiquer et de calculer.
L'étude est publiée ici:
http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.adp6442et sa citation officielle - y compris les auteurs et la revue - est
Arian J. Stolk, Kian L. van der Enden, Marie-Christine Slater, Ingmar te Raa-Derckx, Pieter Botma, Joris van Rantwijk, J. J. Benjamin Biemond, Ronald A. J. Hagen, Rodolf W. Herfst, Wouter D. Koek, Adrianus J. H. Meskers, René Vollmer, Erwin J. van Zwet, Matthew Markham, Andrew M. Edmonds, J. Fabian Geus, Florian Elsen, Bernd Jungbluth, Constantin Haefner, Christoph Tresp, Jürgen Stuhler, Stephan Ritter, Ronald Hanson. Metropolitan-scale heralded entanglement of solid-state qubits. Science Advances, 2024; 10 (44) DOI: 10.1126/sciadv.adp6442Partager cet article