ActualitésActionsNvidia dévoile NVQLink et se positionne comme un partenaire clé de l'informatique quantique

Nvidia dévoile NVQLink et se positionne comme un partenaire clé de l'informatique quantique

Auteur: CryptoBriefing·

Points clés

  • •Nvidia a lancé NVQLink le 28 octobre 2025, une interconnexion ouverte conçue pour relier les unités de traitement quantique à ses superordinateurs accélérés par GPU. Elle offre une latence inférieure à 4 microsecondes et un débit allant jusqu'à 400 Gb/s, s'intègre à la plateforme CUDA-Q de Nvidia et prend en charge les matériels quantiques supraconducteurs, à ions piégés et photoniques.
  • •Un QPU Helios de Quantinuum relié à une Nvidia GH200 Grace Hopper Superchip a réalisé un décodage de correction d'erreurs en temps réel 32 fois plus rapide que les exigences standards, avec un temps de réaction de 67 microsecondes et une amélioration de 5,4 fois des taux d'erreur des qubits logiques pour une mémoire de 8 qubits logiques.
  • •Au 17 novembre 2025, plus d'une dizaine de centres de supercalcul dans le monde, dont neuf laboratoires nationaux américains, avaient commencé à travailler avec NVQLink.
  • •Nvidia a formé une coalition de 17 fabricants de QPU et de cinq fournisseurs de contrôleurs autour de la norme NVQLink, permettant à l'entreprise de bénéficier des retombées quelle que soit l'approche matérielle quantique concurrente qui s'avérera finalement supérieure.
Nvidia dévoile NVQLink et se positionne comme un partenaire clé de l'informatique quantique

Nvidia a dévoilé NVQLink le 28 octobre 2025, une interconnexion à architecture ouverte conçue pour relier les unités de traitement quantique (QPU) aux superordinateurs accélérés par GPU de l'entreprise. Le directeur général Jensen Huang a présenté l'annonce en des termes ambitieux, comparant NVQLink à une « pierre de Rosette » pour l'interaction entre l'informatique quantique et classique.

Ce que fait NVQLink

NVQLink offre une latence inférieure à 4 microsecondes et un débit allant jusqu'à 400 Gb/s entre les GPU et les QPU, en utilisant RDMA sur Ethernet. Cet objectif de latence répond à l'une des contraintes d'ingénierie centrales de l'informatique quantique : la correction d'erreurs ne fonctionne que si un système classique peut décoder les résultats de mesure et renvoyer des corrections aux qubits fragiles plus vite que les erreurs ne s'accumulent. L'interconnexion s'intègre à la plateforme logicielle CUDA-Q existante de Nvidia — l'environnement de l'entreprise pour programmer des charges de travail hybrides quantique-classique — et prend en charge plusieurs approches matérielles quantiques, notamment les qubits supraconducteurs, les systèmes à ions piégés et les architectures photoniques. Chaque système NVQLink connecté peut délivrer jusqu'à 40 pétaflops de performance IA en précision FP4 avec parcimonie.

Les premiers résultats de référence illustrent le rôle de l'interconnexion dans la correction d'erreurs. Le QPU Helios de Quantinuum, connecté via NVQLink à une Nvidia GH200 Grace Hopper Superchip, a réalisé un décodage de correction d'erreurs quantiques en temps réel 32 fois plus rapide que les exigences standards. Le dispositif a affiché un temps de réaction de seulement 67 microsecondes et a amélioré de 5,4 fois les taux d'erreur des qubits logiques pour une mémoire de 8 qubits logiques.

Une adoption déjà en cours

Au 17 novembre 2025 — soit moins de trois semaines après l'annonce — plus d'une dizaine de centres de supercalcul dans le monde avaient commencé à travailler avec NVQLink. Neuf de ces installations sont des laboratoires nationaux américains, qui exécutent certaines des charges de travail de calcul scientifique les plus exigeantes au monde. Nvidia a également constitué une coalition de 17 fabricants de QPU et de cinq fournisseurs de contrôleurs autour de la norme NVQLink.

Un pari sur les systèmes hybrides

La direction de Nvidia a été explicite : les fut superordinateurs à GPU seront hybridés avec des processeurs quantiques. En construisant le pont plutôt que le processeur quantique lui-même, l'entreprise évite de prendre parti parmi les modalités quantiques concurrentes : si les qubits supraconducteurs l'emportent, NVQLink fonctionnera ; si les ions piégés s'avèrent supérieurs, NVQLink fonctionnera également. Les performances de ces premiers déploiements, et l'éventuelle expansion de la coalition de fabricants de QPU au-delà de 17 membres, constitueront les indicateurs les plus clairs, à court terme, des progrès de la stratégie hybride.