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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>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>
				<category><![CDATA[Quantique]]></category>
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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>
		<link>https://www.enerzine.com/le-partage-intelligent-de-cables-booste-les-ordinateurs-quantiques/185927-2026-04</link>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 04:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Quantique]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
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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>
		<link>https://www.enerzine.com/aider-a-resoudre-le-probleme-de-memoire-des-ordinateurs-quantiques/185306-2026-04</link>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 04:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Quantique]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[mesure]]></category>
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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>
				<category><![CDATA[Quantique]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[ordinateur]]></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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		<title>Une nouvelle plateforme optique pour les superordinateurs quantiques</title>
		<link>https://www.enerzine.com/une-nouvelle-plateforme-optique-pour-les-superordinateurs-quantiques/181836-2026-02</link>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2026 23:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Quantique]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[cavite]]></category>
		<category><![CDATA[photon]]></category>
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					<description><![CDATA[Une lueur d&#8217;espoir apparaît au bout du tunnel dans la longue quête de développement d&#8217;ordinateurs quantiques, qui devraient réduire radicalement le temps nécessaire pour effectuer certains calculs complexes, de milliers d&#8217;années à quelques heures. Une équipe dirigée par des physiciens de Stanford a développé un nouveau type de « cavité optique » qui peut collecter [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Une molécule au cobalt agit comme qubit de spin, piste pour matériaux quantiques</title>
		<link>https://www.enerzine.com/une-molecule-au-cobalt-agit-comme-qubit-de-spin-piste-pour-materiaux-quantiques/179814-2026-01</link>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2026 07:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Quantique]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
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					<description><![CDATA[Des chercheurs de l&#8217;Université de Kumamoto, en collaboration avec des collègues de Corée du Sud et de Taïwan, ont découvert qu&#8217;une molécule unique à base de cobalt avec des liaisons métal-métal peut fonctionner comme un bit quantique de spin (qubit de spin) — une unité fondamentale pour les futurs ordinateurs quantiques. Ces résultats fournissent une [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Comment rendre les ordinateurs quantiques encore plus fiables</title>
		<link>https://www.enerzine.com/comment-rendre-les-ordinateurs-quantiques-encore-plus-fiables/178147-2025-12</link>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2025 05:10:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Christian Könemann Les ordinateurs quantiques ont un grand potentiel pour relever les défis de l&#8217;avenir. Cela inclut, par exemple, le développement de nouveaux matériaux aux propriétés parfaitement définies. Les processeurs quantiques utilisent des qubits qui peuvent adopter non seulement les états 0 ou 1, mais les deux simultanément. De plus, les qubits peuvent être intriqués. [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Quantinuum réalise la plus grande simulation quantique de la supraconductivité avec 98 qubits</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2025 23:10:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Des scientifiques ont réalisé une première mondiale en simulant avec succès le comportement de matériaux supraconducteurs grâce à l&#8217;ordinateur quantique Helios de l&#8217;entreprise Quantinuum. Annoncée le 5 novembre, cette découverte pourrait accélérer la mise au point de supraconducteurs fonctionnant à température ambiante, une technologie révolutionnaire pour le transport d&#8217;électricité sans aucune perte d&#8217;énergie. Les supraconducteurs [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Une lecture de plusieurs qubits supraconducteurs en un temps record</title>
		<link>https://www.enerzine.com/une-lecture-de-plusieurs-qubits-supraconducteurs-en-un-temps-record/173000-2025-10</link>
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		<pubDate>Tue, 07 Oct 2025 05:10:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Les qubits des ordinateurs quantiques supraconducteurs peuvent désormais être lus plus rapidement que jamais grâce à un nouveau système de mesure. Les physiciens du RIKEN ont trouvé un moyen d&#8217;accélérer la lecture des qubits dans les ordinateurs quantiques supraconducteurs, ce qui devrait contribuer à les rendre plus rapides et plus fiables. Après avoir été pendant [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Phasecraft vise l’avantage quantique industriel grâce à un financement de 34 millions $</title>
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		<pubDate>Fri, 12 Sep 2025 07:10:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Phasecraft, la pépite britannique des algorithmes quantiques, vient de lever 34 millions de dollars auprès d’un trio d’investisseurs emmené par Plural, Playground Global et Novo Holdings. De quoi renforcer son pari : rendre les ordinateurs quantiques actuels assez performants pour résoudre dès aujourd’hui certains problèmes industriels. Le tour de table porte son financement total à [&#8230;]]]></description>
		
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