<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"><channel><title>Qec on QSysArch - Quantum Computer System Architecture</title><link>https://qsysarch.com/fr/categories/qec/</link><description>Recent content in Qec on QSysArch - Quantum Computer System Architecture</description><generator>Hugo</generator><language>fr</language><lastBuildDate>Sat, 18 Jul 2026 00:00:00 +0000</lastBuildDate><atom:link href="https://qsysarch.com/fr/categories/qec/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml"/><item><title>QEC : Qubit logique à correction d’erreurs quantiques (partie 1)</title><link>https://qsysarch.com/fr/posts/quantum-error-correction-fondation-concepts/</link><pubDate>Sat, 18 Jul 2026 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://qsysarch.com/fr/posts/quantum-error-correction-fondation-concepts/</guid><description>&lt;p&gt;À première vue, la correction d&amp;rsquo;erreurs quantiques semble simple : regrouper des qubits physiques en un qubit logique, appliquer une méthode pour maintenir la cohérence entre eux, puis faire fonctionner des circuits quantiques à l&amp;rsquo;aide de ces qubits logiques.&lt;/p&gt;&#10;&lt;div style='text-align:center;line-height:1;float:right; width:300px;padding;text-align:center;padding-left:10px;font-size:80%;'&gt;&lt;img src='https://qsysarch.com/images/qec-control/riverlane-qec.webp'&gt; Source de l'image : &lt;a href='https://www.riverlane.com/news/riverlane-s-real-time-qec-system-performance'&gt;Riverlane&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&#10;&lt;p&gt;En pratique, cette première étape est loin d&amp;rsquo;être évidente. Comment créer et maintenir ces qubits logiques ? Par exemple, du point de vue d&amp;rsquo;un système de contrôle quantique (SCQ) (comme QM &lt;a href="https://www.quantum-machines.co/products/opx1000/" class="external-link" target="_blank" rel="noopener"&gt;OPX1000&lt;/a&gt;, ZI &lt;a href="https://www.zhinst.com/europe/en/products/zqcs-quantum-control-system/" class="external-link" target="_blank" rel="noopener"&gt;ZQCS&lt;/a&gt; ou Qblox &lt;a href="https://qblox.com/products/cluster" class="external-link" target="_blank" rel="noopener"&gt;Q1 Cluster&lt;/a&gt;), comment « faire fonctionner » ou « orchestrer » le qubit logique ? Et une fois ce qubit logique « prêt » à être utilisé, comment l&amp;rsquo;exploiter pour effectuer des calculs quantiques, via les circuits quantiques composés de portes à 1 et 2 qubits ? Cette question, en apparence simple, ne concerne pas seulement le système de contrôle matériel, mais aussi la pile logicielle, et notamment les compilateurs : disposons-nous désormais de plusieurs compilateurs, l’un pour les qubits physiques et l’autre pour les qubits logiques ? Et en matière de passage à l’échelle, comment les compilateurs peuvent-ils gérer la complexité liée à la manipulation de 10 000 qubits physiques dans un environnement hétérogène composé de GPU/QPU hybrides et de QCS ? Ce sont là des questions simples, mais aux réponses complexes !&lt;/p&gt;</description></item><item><title>Correction d'erreurs quantiques : la vie d'un qubit</title><link>https://qsysarch.com/fr/posts/quantum-error-correction-the-life-of-a-qubit/</link><pubDate>Wed, 08 Oct 2025 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://qsysarch.com/fr/posts/quantum-error-correction-the-life-of-a-qubit/</guid><description>&lt;p&gt;La correction d&amp;rsquo;erreurs quantiques (QEC) est l&amp;rsquo;un des domaines de recherche les plus actifs en informatique quantique. Son objectif est de protéger l&amp;rsquo;information quantique, fragile et stockée dans les qubits, contre le bruit et la décohérence.&lt;/p&gt;&#10;&lt;p&gt;La fiabilité d&amp;rsquo;un qubit est mesurée par sa probabilité d&amp;rsquo;erreur. Les qubits physiques actuels atteignent un taux d&amp;rsquo;erreur de l&amp;rsquo;ordre de 1 erreur sur 10 000 (10⁻⁴) opérations de porte. Cependant, pour une efficacité optimale, ce taux doit être inférieur à 1 erreur sur 1 milliard (10⁻⁹), voire à 1 erreur sur 1 000 milliards (10⁻¹²).&lt;/p&gt;</description></item></channel></rss>