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	<title>qubit &#8211; Enerzine</title>
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	<description>L&#039;énergie au quotidien</description>
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	<title>qubit &#8211; Enerzine</title>
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		<title>Quantique : la chaleur circule à contre-courant sans violer la thermodynamique</title>
		<link>https://www.enerzine.com/quantique-la-chaleur-circule-a-contre-courant-sans-violer-la-thermodynamique/194400-2026-09</link>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 22:10:00 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
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		<category><![CDATA[thermodynamique]]></category>
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					<description><![CDATA[Des physiciens de l&#8217;Université de Hong Kong et de l&#8217;Université normale de Qufu ont réalisé en laboratoire une simulation photonique d&#8217;un flux de chaleur allant du froid vers le chaud, grâce à un ordre causal indéfini entre deux processus. Leurs travaux démontrent un fonctionnement conforme au second principe de la thermodynamique et ouvrent des pistes [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Lire les qubits plus vite et avec moins de matériel</title>
		<link>https://www.enerzine.com/lire-les-qubits-plus-vite-et-avec-moins-de-materiel/192807-2026-08</link>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2026 03:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Quantique]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[lecture]]></category>
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		<category><![CDATA[qubit]]></category>
		<category><![CDATA[supraconducteur]]></category>
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					<description><![CDATA[Les ordinateurs quantiques traitent l’information d’une manière fondamentalement différente des ordinateurs classiques, en utilisant des bits quantiques, ou qubits, qui peuvent exister dans plusieurs états à la fois. Cela pourrait leur permettre de s’attaquer à des problèmes hors de portée des machines actuelles, de la simulation de nouveaux matériaux à l’optimisation de systèmes complexes. Mais [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Un bain quantique synchronise des qubits distants</title>
		<link>https://www.enerzine.com/un-bain-quantique-synchronise-des-qubits-distants/191355-2026-08</link>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 03:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Quantique]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[bain]]></category>
		<category><![CDATA[intrication]]></category>
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					<description><![CDATA[L&#8217;informatique quantique future nécessitera des corrélations entre modules distants — une caractéristique connue sous le nom d&#8217;intrication distribuée. Traditionnellement, une telle intrication reposait sur un contrôle actif et des mesures répétées. Aujourd&#8217;hui, des physiciens de l&#8217;Institute of Science and Technology Austria (ISTA) ont réalisé une méthode entièrement autonome pour l&#8217;intrication distribuée en utilisant un « [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Le premier moteur thermique quantique supraconducteur au monde pour des ordinateurs quantiques plus grands</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 03:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Quantique]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[moteur]]></category>
		<category><![CDATA[ordinateur]]></category>
		<category><![CDATA[qubit]]></category>
		<category><![CDATA[supraconducteur]]></category>
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					<description><![CDATA[Un moteur thermique quantique supraconducteur récemment développé fait progresser notre compréhension de la thermodynamique et permet les technologies nécessaires aux ordinateurs quantiques à haut nombre de qubits. Les récentes avancées dans notre compréhension de la manière dont les principes de la thermodynamique s&#8217;appliquent au domaine quantique pourraient donner un coup de pouce aux technologies quantiques, [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Calcul quantique : l&#8217;électron sur hélium franchit le cap expérimental</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 03:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Quantique]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[electron]]></category>
		<category><![CDATA[helium]]></category>
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		<category><![CDATA[qubit]]></category>
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					<description><![CDATA[La startup EeroQ, basée à Chicago, a réalisé le premier couplage fort entre un photon micro-onde et un électron unique flottant sur de l&#8217;hélium liquide. L&#8217;expérience établit les électrons sur hélium comme une septième voie viable pour l&#8217;informatique quantique. Après un quart de siècle d&#8217;attente, une prédiction formulée en 1999 par les laboratoires Bell et [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>L&#8217;origine du bruit quantique dans les qubits de spin enfin identifiée</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 04:10:00 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
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					<description><![CDATA[Une équipe de l&#8217;Université des sciences de Tokyo et de l&#8217;AIST a identifié les transitions électroniques à l&#8217;interface semi-conducteur-oxyde comme source principale du bruit perturbant les qubits de spin. Publiés en mai 2026, ces travaux ouvrent une piste concrète pour fiabiliser les futurs processeurs quantiques. Des chercheurs japonais viennent de mettre au jour l&#8217;origine précise [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Des portes quantiques à deux qubits démontrées sur des spins mobiles dans le silicium</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 22:10:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[L&#8217;institut QuTech de l&#8217;Université de technologie de Delft a réalisé pour la première fois des portes logiques à deux qubits sur des spins électroniques circulant physiquement à travers une puce en silicium. Publiée dans Nature le 6 mai 2026, cette démonstration propose une voie concrète pour connecter des qubits distants sans multiplier les lignes de [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Le partage intelligent de câbles booste les ordinateurs quantiques</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 04:10:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Un obstacle majeur au développement d&#8217;ordinateurs quantiques puissants est le nombre croissant de câbles nécessaires pour contrôler l&#8217;ordinateur à mesure que le nombre de qubits augmente. Des chercheurs de l&#8217;Université de technologie de Chalmers en Suède ont maintenant démontré que plusieurs qubits peuvent partager le même câble – sans augmenter significativement le temps de calcul. [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Aider à résoudre le problème de mémoire des ordinateurs quantiques</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 04:10:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Les ordinateurs quantiques ne sont pas encore totalement fiables – ils sont bien trop instables. Cependant, partout dans le monde, des chercheurs tentent de les améliorer – certains sont basés en Norvège. « Dans les ordinateurs quantiques, l&#8217;information est transmise et stockée à l&#8217;aide de qubits (bits quantiques). Mais l&#8217;information quantique peut être rapidement perdue [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Des qubits créés à partir de matériaux inattendus</title>
		<link>https://www.enerzine.com/des-qubits-crees-a-partir-de-materiaux-inattendus/184303-2026-03</link>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 07:10:00 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
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					<description><![CDATA[Pour la première fois, des chercheurs ont démontré que les propriétés de la famille des matériaux pérovskites peuvent être utilisées pour créer des qubits. Ces travaux, publiés dans la revue Nature Communications, ouvrent la voie à des matériaux plus abordables pour les futurs ordinateurs quantiques. Selon les chercheurs de l&#8217;Université de Linköping, en Suède, à l&#8217;origine [&#8230;]]]></description>
		
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