- Microsoft a dévoilé Majorana 2, une puce quantique dotée de qubits 1 000 fois plus fiable.
- La puce atteint une durée de vie moyenne de 20 secondes en qubits, certaines durant plus d’une minute.
- Selon les dirigeants, Microsoft prévoit désormais de construire un ordinateur quantique évolutif d’ici 2029.
Microsoft a dévoilé Majorana 2, sa dernière puce de calcul quantique, revendiquant une amélioration de 1 000 fois la fiabilité des qubits par rapport à la conception précédente de Majorana 1.
L’entreprise a également accéléré sa feuille de route pour l’informatique quantique, affirmant désormais s’attendre à atteindre un ordinateur quantique évolutif d’ici 2029, réduisant ainsi de moitié son calendrier précédent.
Majorana 2 offre un grand saut de stabilité au qubit
La plus grande amélioration vient des qubits de la puce, les unités de base de l’information quantique. Selon Microsoft, les qubits de Majorana 2 peuvent maintenir leur état quantique pendant en moyenne 20 secondes, certains durant plus d’une minute. La puce Majorana de première génération atteignait des durées de qubit comprises entre une et 12 millisecondes.
À titre de comparaison, de nombreux systèmes quantiques mesurent la stabilité des qubits en microsecondes. Chetan Nayak, chercheur technique chez Microsoft, a déclaré que l’équipe est désormais environ 1 000 fois supérieure à celle d’il y a un an en termes de performances en qubits.
La société a également indiqué que Majorana 2 effectue des opérations en une microseconde en utilisant des qubits mesurant seulement un centième de millimètre.
De nouveaux matériaux sont à l’origine de cette percée
Majorana 2 remplace le supraconducteur à base d’aluminium utilisé dans Majorana 1 par une conception à plomb.
Microsoft a indiqué que ce lead offre une protection renforcée contre les perturbations environnementales pouvant perturber les états quantiques fragiles. L’entreprise a passé des années à affiner la nouvelle pile de matériaux avant de l’intégrer dans la dernière puce.
La région des semi-conducteurs a également été modernisée en utilisant une combinaison d’arséniure d’indium et d’antimonide d’arsénure d’indium. Selon Microsoft, ces changements importants ont été la principale raison de ce saut de stabilité et de qualité des appareils.
L’entreprise estime que la fiabilité améliorée, les opérations plus rapides et la taille réduite des qubits la placent sur la voie de systèmes quantiques commercialement utiles.
L’IA a joué un rôle vital
Microsoft a indiqué que les outils d’IA agentique au sein de sa plateforme Microsoft Discovery étaient fortement impliqués dans le processus de développement.
L’équipe quantique a utilisé des agents d’IA pour analyser près de deux décennies de données de recherche, automatiser les mesures, gérer les flux de travail de fabrication, identifier les défauts de fabrication et proposer de nouvelles solutions.
Les chercheurs ont également utilisé l’IA pour simuler des combinaisons de matériaux avant les essais physiques. Microsoft a indiqué que cela réduisait la quantité d’expérimentations en laboratoire nécessaires pour trouver des conceptions prometteuses.
Zulfi Alam, vice-président corporate du Quantum chez Microsoft, a déclaré que l’automatisation pilotée par l’IA raccourcissait considérablement les cycles de mesure qui prenaient auparavant des semaines à être réalisés manuellement.
L’entreprise a également développé des agents internes d’IA capables d’organiser l’information à travers des équipes de physique, d’ingénierie, de fabrication, de logiciels et d’architecture réparties dans plusieurs pays.
Microsoft a ajouté que les chercheurs restent responsables des décisions finales, décrivant le système comme un « scientifique dans la boucle » plutôt que comme une recherche entièrement autonome.
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