Action D-Wave Quantum Inc. (QBTS) : une étude de référence dans Nature fait progresser la feuille de route vers l’informatique quantique commerciale
Points clés
- •D-Wave a publié dans Nature une porte d’intrication à deux qubits avec une fidélité d’environ 99,9 % et un temps d’opération de près de 500 nanosecondes.
- •La porte conserve la détection d’erreurs intégrée et est conçue pour soutenir une correction d’erreurs quantiques plus efficace à mesure que les systèmes s’agrandissent.
- •D-Wave a indiqué que des simulations montrent que l’architecture peut réduire les taux d’erreur logiques d’un facteur dix à chaque niveau de correction d’erreurs, ce qui pourrait réduire les besoins en qubits physiques.
- •La société vise un système de 100 qubits logiques d’ici 2032, avec plus d’un million d’opérations quantiques réussies.
- •D-Wave a déclaré que la nouvelle porte a déjà été intégrée à ses systèmes à modèle de portes et qu’elle s’inscrit dans sa stratégie à double plateforme couvrant le recuit et le modèle de portes.

L’action D-Wave Quantum Inc. (QBTS) s’échangeait à 21,56 $, en baisse de 1,26 %, après que la société a annoncé une étape majeure dans l’informatique quantique. D-Wave a déclaré avoir publié dans Nature de nouvelles recherches démontrant une porte d’intrication à deux qubits à haute fidélité. La société a indiqué que cette avancée fait progresser sa feuille de route vers une informatique quantique pratique à modèle de portes tolérante aux fautes, un domaine où les progrès techniques peuvent compter autant que l’adoption commerciale à court terme.
L’étude de Nature démontre une porte quantique à haute fidélité
La recherche publiée introduit une porte d’intrication à deux qubits pour l’architecture de qubits supraconducteurs à double voie de D-Wave. Cette conception préserve la détection d’erreurs intégrée pendant les opérations quantiques et vise à soutenir une correction d’erreurs quantiques plus efficace à mesure que les systèmes s’agrandissent.
L’étude a indiqué une fidélité d’environ 99,9 % lors d’opérations à deux qubits. La porte a exécuté les opérations en près de 500 nanosecondes tout en conservant la détection d’erreurs au niveau matériel. D-Wave a déclaré que ces résultats associent vitesse et précision pour l’informatique quantique à modèle de portes.
La nouvelle porte constitue un composant fondamental pour les calculs quantiques. Des simulations de D-Wave indiquent que l’architecture peut réduire les taux d’erreur logiques d’un facteur dix à chaque niveau de correction d’erreurs. La société a déclaré que cela réduirait le nombre de qubits physiques requis pour des systèmes quantiques tolérants aux fautes et évolutifs.
L’architecture à double voie réduit la surcharge de correction d’erreurs
Les ordinateurs quantiques restent vulnérables car l’information quantique est très sensible aux interférences environnementales. Une correction d’erreurs efficace est l’un des principaux défis techniques du secteur, et de nombreux systèmes à modèle de portes existants nécessitent d’importantes ressources matérielles pour gérer ces erreurs.
D-Wave a conçu son architecture à double voie pour simplifier le processus de correction. La société a indiqué que le système crée une structure d’erreur dans laquelle les erreurs quantiques courantes sont plus faciles à détecter et à corriger. En conséquence, l’architecture réduit la complexité matérielle tout en maintenant les performances de calcul.
La recherche a également confirmé que la structure d’erreur favorable reste active pendant les opérations à deux qubits. D-Wave a déclaré que le système préserve à la fois la vitesse de traitement et la précision opérationnelle. Cela est important pour l’ensemble du domaine du modèle de portes, car démontrer ces caractéristiques dans une porte à deux qubits constitue une étape clé avant que des systèmes plus vastes puissent s’appuyer sur la même approche à grande échelle.
La feuille de route vise une informatique quantique commerciale tolérante aux fautes
Cette recherche soutient la feuille de route à long terme de D-Wave pour le développement du modèle de portes. La société vise l’achèvement d’un système de 100 qubits logiques d’ici 2032. La plateforme prévue cible plus d’un million d’opérations quantiques réussies.
La feuille de route combine l’architecture supraconductrice à double voie de l’entreprise avec une technologie intégrée de contrôle cryogénique. Ces technologies améliorent la prise en compte des erreurs à mesure que de plus grands systèmes quantiques se développent. Elles renforcent également l’efficacité de la détection d’erreurs au niveau matériel.
D-Wave cible un taux de réduction d’erreurs, appelé Lambda, de 10. La société a indiqué que ce niveau de performance signifie que la fiabilité s’améliore d’un facteur dix à chaque couche supplémentaire de correction d’erreurs. D-Wave s’attend à parvenir à un calcul tolérant aux fautes en utilisant moins de qubits physiques que de nombreuses approches conventionnelles.
La recherche soutient la stratégie quantique plus large de l’entreprise
La porte d’intrication récemment démontrée a déjà été intégrée aux systèmes à modèle de portes de D-Wave. Selon la société, les plateformes commerciales offrent des performances comparables à celles de la recherche publiée. D-Wave a déclaré que cet alignement soutient la poursuite du développement matériel en s’appuyant sur la même architecture.
Cette avancée renforce également la stratégie commerciale à double plateforme de l’entreprise. D-Wave continue de développer à la fois des technologies d’optimisation par recuit quantique et à modèle de portes. Elle vise différentes catégories de charges de travail de calcul complexes dans les applications commerciales, de recherche et gouvernementales.
D-Wave a déclaré rester la seule entreprise commerciale d’informatique quantique à proposer à la fois des plateformes de recuit et de modèle de portes. Plus de 100 organisations utilisent actuellement ses systèmes et ses services basés sur le cloud. La dernière publication dans Nature ajoute une nouvelle étape scientifique alors que la société progresse vers une informatique quantique commerciale tolérante aux fautes.