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	<title>Quantique &#8211; Enerzine</title>
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	<description>L&#039;énergie au quotidien</description>
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	<title>Quantique &#8211; Enerzine</title>
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		<title>Fractons, ces quasi-particules figées qui pourraient sauver l’ordinateur quantique</title>
		<link>https://www.enerzine.com/fractons-quasi-particules-figees-info-quantique/195073-2026-09</link>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 23:11:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Quantique]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
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					<description><![CDATA[Des physiciens viennent d’identifier, par simulation numérique, des signatures précises d’une phase à fractons dans un modèle de spins quantiques plus microscopique que les théories de jauge habituelles.Ces quasi-particules à la mobilité extrêmement réduite pourraient fournir un bouclier naturel à l’information quantique, aujourd’hui si fragile. 📌 L’essentiel en 3 points Pendant des années, les fractons [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Hélium-3 : deux voies pour des qubits plus rapides et plus stables</title>
		<link>https://www.enerzine.com/helium-3-deux-voies-pour-des-qubits-plus-rapides-et-plus-stables/194404-2026-09</link>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 03:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Quantique]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[helium 3]]></category>
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		<category><![CDATA[superfluide]]></category>
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					<description><![CDATA[Deux études indépendantes, parues dans PRX Quantum et npj Quantum Information, proposent d&#8217;utiliser l&#8217;hélium-3 en informatique quantique. À Chicago, un plan théorique vise à piéger des atomes grâce au laser via des opérations au moins trois fois plus rapides ; à Surrey, le qubit superfluide SHOQ mise sur des erreurs 100 fois moins fréquentes. L&#8217;hélium-3, [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Quantique : la chaleur circule à contre-courant sans violer la thermodynamique</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 22:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Quantique]]></category>
		<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>Des scientifiques observent la gravité d&#8217;Einstein dans le monde quantique</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 22:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Quantique]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[atomes]]></category>
		<category><![CDATA[einstein]]></category>
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		<category><![CDATA[quantique]]></category>
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					<description><![CDATA[Une équipe internationale incluant le professeur Sir Roger Penrose, physicien lauréat du prix Nobel, a observé pour la première fois un effet de la gravité prédit depuis longtemps sur un objet quantique en chute libre. Ce résultat montre qu&#8217;un principe fondamental au cœur de la théorie de la gravité d&#8217;Einstein reste cohérent avec le comportement [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Une avancée en physique pourrait améliorer la mémoire et l’apprentissage de l’IA</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 04:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Quantique]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[memoire]]></category>
		<category><![CDATA[neurones]]></category>
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					<description><![CDATA[Une nouvelle étude a démontré qu’il est possible de créer un réseau d’atomes et de photons susceptible d’améliorer la manière dont l’intelligence artificielle stocke et restitue les souvenirs. Ce réseau, appelé verre de spins quanto-optique, fonctionne comme une mémoire associative, une forme d’IA qui permet de restituer des souvenirs complets à partir d’informations partielles—un peu [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Un microscope électronique couplé à un ordinateur quantique</title>
		<link>https://www.enerzine.com/un-microscope-electronique-couple-a-un-ordinateur-quantique/194059-2026-09</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Philippe Thepaut]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 03:10:00 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
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					<description><![CDATA[Des équipes autrichiennes de la TU Wien, des universités de Vienne, de Linz et d&#8217;Innsbruck ont mis au point une méthode associant un faisceau d&#8217;électrons à un ordinateur quantique. L&#8217;objectif : extraire davantage d&#8217;informations par électron et préserver les échantillons sensibles, avec un microscope en construction à la TU Wien. Les microscopes électroniques servent à [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Du dépôt de tantale sur silicium à 200 °C grâce au krypton</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 05:10:00 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[krypton]]></category>
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		<category><![CDATA[tantale]]></category>
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					<description><![CDATA[Des chercheurs de l&#8217;université Cornell ont remplacé l&#8217;argon par du krypton pour déposer du tantale sur silicium à 200 °C, contre plus de 400 °C auparavant. Publiée le 18 août dans Nature Materials, la méthode facilite l&#8217;intégration de qubits supraconducteurs dans des lignes de fabrication existantes. Des physiciens de l&#8217;université Cornell ont mis en évidence [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Diraq dévoile sa feuille de route vers des millions de qubits</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 03:10:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[La société australienne Diraq, basée à Sydney, publie une feuille de route chiffrée jusqu&#8217;en 2033. Elle vise 150 000 qubits physiques dès 2029, puis des dizaines de millions, en exploitant les usines de semi-conducteurs existantes. Diraq fixe un cap chiffré à l&#8217;informatique quantique. L&#8217;entreprise australienne détaille, dans un livre blanc, une trajectoire industrielle allant de [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Les simulateurs quantiques obtiennent des barres d&#8217;erreur</title>
		<link>https://www.enerzine.com/les-simulateurs-quantiques-obtiennent-des-barres-derreur/193619-2026-09</link>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 05:45:00 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Erreur]]></category>
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					<description><![CDATA[Dans les années à venir, des systèmes quantiques de plus en plus vastes et puissants devraient s&#8217;attaquer à des problèmes difficiles, voire impossibles, à résoudre avec les ordinateurs classiques. Toutefois, plus les simulations quantiques deviennent puissantes, plus il est difficile de vérifier leurs résultats de manière indépendante. Lorsque la simulation classique reste réalisable, les résultats [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Photons intriqués : la lumière solaire remplace les lasers</title>
		<link>https://www.enerzine.com/photons-intriques-la-lumiere-solaire-remplace-les-lasers/193011-2026-08</link>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 22:10:00 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[intrication]]></category>
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					<description><![CDATA[Des chercheurs de l&#8217;Université d&#8217;Ottawa et de l&#8217;Institut Max Planck pour la science de la lumière ont démontré à Erlangen, en Allemagne, que la lumière naturelle du soleil peut générer des photons quantiquement intriqués. Publiée dans la revue Optica, la percée élimine le recours aux lasers énergivores jusqu&#8217;ici jugés indispensables. Des chercheurs de l&#8217;Université d&#8217;Ottawa [&#8230;]]]></description>
		
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