<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"><channel><title>Physics on QSysArch - Quantum Computer System Architecture</title><link>https://qsysarch.com/fr/categories/physics/</link><description>Recent content in Physics on QSysArch - Quantum Computer System Architecture</description><generator>Hugo</generator><language>fr</language><lastBuildDate>Sat, 08 Nov 2025 00:00:00 +0000</lastBuildDate><atom:link href="https://qsysarch.com/fr/categories/physics/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml"/><item><title>Mise en forme de l'impulsion : L'impulsion DRAG</title><link>https://qsysarch.com/fr/posts/the-drag-pulse/</link><pubDate>Sat, 08 Nov 2025 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://qsysarch.com/fr/posts/the-drag-pulse/</guid><description>&lt;p&gt;Pour améliorer la fidélité des qubits, une question indirecte se pose : peut-on améliorer la fidélité des portes en « façonnant » des impulsions plus complexes que de simples impulsions gaussiennes ? La réponse est : « examinons l’impulsion DRAG ! »&lt;/p&gt;&#10;&lt;p&gt;La véritable raison de l&amp;rsquo;intérêt porté au DRAG Pulse réside dans le commentaire de &lt;a href="https://research.google/people/107147/" class="external-link" target="_blank" rel="noopener"&gt;Joseph Bardin&lt;/a&gt; dans la &lt;a href="https://www.youtube.com/watch?v=VA2HEUmkrKo" class="external-link" target="_blank" rel="noopener"&gt;vidéo&lt;/a&gt; présentation du &lt;a href="https://research.google/pubs/a-28nm-bulk-cmos-4-to-8ghz-2mw-cryogenic-pulse-modulator-for-scalable-quantum-computing/" class="external-link" target="_blank" rel="noopener"&gt;modulateur d&amp;rsquo;impulsions cryogéniques&lt;/a&gt; de Google :&lt;/p&gt;&#10;&lt;p&gt;[21:08] Nous avons constaté que, sans recourir à des techniques comme la traînée, une enveloppe symétrique suffit. Cosinus surélevé ou gaussienne : toutes deux sont symétriques. Nous avons donc créé un réseau de sources de courant programmables, auquel nous avons ajouté les fonctions d&amp;rsquo;activation nécessaires pour générer une forme d&amp;rsquo;onde de courant en forme de gâteau. Nous pouvons ainsi programmer les amplitudes, etc.&lt;/p&gt;</description></item><item><title>Ordinateurs et contrôleurs cryogéniques</title><link>https://qsysarch.com/fr/posts/cryogenic-machines/</link><pubDate>Sun, 05 Oct 2025 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://qsysarch.com/fr/posts/cryogenic-machines/</guid><description>&lt;div style='float:right;max-width:300px;padding-left:10px;text-align:center;line-height:1.2;'&gt;&#10;&lt;img src='https://qsysarch.com/images/cryogenic-stack-2.webp'&gt;&#10;&lt;p&gt;Source : Une interface cryogénique pour le contrôle de nombreux qubits ( &lt;a href='https://arxiv.org/pdf/1912.01299'&gt;arXiv:1912.01299&lt;/a&gt; )&lt;/p&gt;&#10;&lt;/div&gt;&#10;&lt;p&gt;Il existe plusieurs types de modalités de qubits, et l&amp;rsquo;une des plus prometteuses est le qubit supraconducteur.&lt;/p&gt;&#10;&lt;p&gt;Le principal inconvénient des qubits supraconducteurs réside dans leur grande sensibilité aux perturbations environnementales et leur durée de vie plus courte que celle des autres types de qubits. De plus, leur fonctionnement à des températures cryogéniques nécessite l&amp;rsquo;utilisation de systèmes de refroidissement spécifiques.&lt;/p&gt;</description></item><item><title>Où est mon qubit ?</title><link>https://qsysarch.com/fr/posts/0002-wheres-my-qubit/</link><pubDate>Mon, 18 Aug 2025 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://qsysarch.com/fr/posts/0002-wheres-my-qubit/</guid><description>&lt;p&gt;L&amp;rsquo;une des particularités intéressantes des qubits est que… eh bien, on ne sait pas toujours exactement où ils se trouvent. Ce n&amp;rsquo;est pas surprenant, car l&amp;rsquo;informatique quantique n&amp;rsquo;en est qu&amp;rsquo;à ses balbutiements. Rappelons-nous l&amp;rsquo;époque où l&amp;rsquo;on recherchait des transistors et où l&amp;rsquo;on utilisait des appareils de test encombrants pour vérifier leur bon fonctionnement. C&amp;rsquo;est un peu la même chose aujourd&amp;rsquo;hui avec les bits quantiques.&lt;/p&gt;&#10;&lt;p&gt;L&amp;rsquo;idée est qu&amp;rsquo;un réglage précis est nécessaire pour déterminer si nous « communiquons » réellement avec un qubit. J&amp;rsquo;ai écrit « communiquer », mais « chuchoter » aurait sans doute été plus juste, étant donné la grande sensibilité des qubits au bruit. En pratique, « communiquer avec des qubits » se traduit généralement par « contrôler et lire les données ».&lt;/p&gt;</description></item></channel></rss>