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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>Aider à résoudre le problème de mémoire des ordinateurs quantiques</title>
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		<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>L&#8217;état quantique fondamental de la rotation : une première en deux dimensions</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 03:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Quantique]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
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		<category><![CDATA[rotation]]></category>
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					<description><![CDATA[La mécanique quantique nous dit qu&#8217;une particule ne peut jamais être parfaitement immobile. Mais avec quelle précision peut-elle être orientée ? Une équipe de recherche de l&#8217;Université de Vienne, avec des collègues de l&#8217;Université technique de Vienne et de l&#8217;Université d&#8217;Ulm, a maintenant refroidi le mouvement rotationnel d&#8217;un nanorotor de silice lévité jusqu&#8217;à son état [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Simulation quantique record au Japon avec 1024 GPU</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 06:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Quantique]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[gpu]]></category>
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		<category><![CDATA[simulation]]></category>
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					<description><![CDATA[Une équipe japonaise de l&#8217;Université d&#8217;Osaka et de Fixstars Corporation a réalisé l&#8217;une des plus grandes simulations classiques de circuits de chimie quantique au monde, utilisant 1024 GPU NVIDIA H100 sur le supercalculateur ABCI-Q. Ces travaux, annoncés le 1er avril après présentation à la conférence NVIDIA GTC 2026, visent à préparer les algorithmes pour l&#8217;informatique [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Des puces laser intégrées stabilisées réalisant des opérations d&#8217;horloge et quantiques sur un qubit à ion piégé à température ambiante</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 04:10:00 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
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					<description><![CDATA[Sonia Fernandez Dans le cadre d’un effort continu pour sortir la science quantique de l’environnement de laboratoire ultra-contrôlé et l’amener sur le terrain, des chercheurs de l’UC Santa Barbara et de l’Université du Massachusetts à Amherst ont, pour la première fois, démontré une puce laser stabilisée à lumière visible qui pilote une horloge atomique optique [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Des chercheurs démontrent une nouvelle technologie pour miniaturiser les ordinateurs quantiques</title>
		<link>https://www.enerzine.com/des-chercheurs-demontrent-une-nouvelle-technologie-pour-miniaturiser-les-ordinateurs-quantiques/184987-2026-04</link>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 22:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Quantique]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[horloge]]></category>
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		<category><![CDATA[photonique]]></category>
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					<description><![CDATA[Des scientifiques de la Faculté d&#8217;ingénierie Riccio, de l&#8217;Université du Massachusetts Amherst et de l&#8217;Université de Californie à Santa Barbara ont démontré les composants clés de laser et de piège à ions nécessaires pour réduire considérablement la taille des ordinateurs quantiques. Cette réalisation s&#8217;apparente à la miniaturisation des microprocesseurs intégrés dans les années 1970, 80 [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Trouver l&#8217;« aiguille quantique » dans une botte de foin</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 04:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Quantique]]></category>
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					<description><![CDATA[Une équipe de recherche de l&#8217;INRS développe une méthode simple et économe en énergie pour isoler les bons photons — ainsi que leurs propriétés quantiques. Dans les technologies quantiques, tout dépend de la capacité à détecter les propriétés portées par un seul photon. Mais dans le monde réel, ce photon d&#8217;intérêt est souvent noyé dans [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>L&#8217;intrication quantique des atomes massifs éclaire la quête d&#8217;Einstein</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 03:10:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Une équipe de l&#8217;Université nationale australienne a démontré pour la première fois l&#8217;enchevêtrement quantique d&#8217;atomes d&#8217;hélium massifs en mouvement, publiant ses résultats dans Nature Communications. L&#8217;avancée technique applique un test de Bell à la quantité de mouvement plutôt qu&#8217;au spin, offrant une nouvelle approche pour explorer la tension entre mécanique quantique et gravité. Le rêve [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>IBM franchit une étape décisive avec la simulation quantique d&#8217;un matériau réel</title>
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		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 03:10:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[IBM a annoncé jeudi que son ordinateur quantique a simulé avec précision le comportement d&#8217;un cristal magnétique, le fluorure de cuivre et de potassium, produisant des résultats qui correspondent aux expériences de diffusion de neutrons menées dans des laboratoires nationaux américains. La réalisation, considérée jusqu&#8217;alors hors de portée du matériel quantique actuel, marque un tournant [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Xanadu déploie un algorithme quantique pour percer les secrets des batteries</title>
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		<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 22:10:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[La société canadienne Xanadu Quantum Technologies, en partenariat avec l&#8217;Université de Toronto et le Conseil national de recherches du Canada, a développé un nouvel algorithme quantique destiné à accélérer la découverte de matériaux pour batteries de nouvelle génération. Publié le 18 mars, ce travail vise à combler un fossé de prédiction dans la simulation des [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>L&#8217;informatique quantique face à un plafond théorique inattendu</title>
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		<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 04:10:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Une théorie publiée par Tim Palmer, professeur émérite à Oxford, suggère que des contraintes physiques fondamentales pourraient limiter les ordinateurs quantiques à environ 1 000 qubits pleinement utilisables, les rendant incapables de casser le chiffrement RSA de 2 048 bits. La proposition, qui remplace les nombres complexes continus par des nombres rationnels discrets, remet en [&#8230;]]]></description>
		
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