L'UE finance un projet de Chalmers pour de nouvelles puces quantiques magnétiques
Le Conseil européen de l'innovation (EIC) a accordé à l'Université de technologie de Chalmers environ 30 millions d'euros pour le projet AMSwitch. L'initiative explorera une méthode novatrice de stockage et de traitement de l'information en utilisant une nouvelle classe de matériaux quantiques appelés altermagnétiques.

L'Université de technologie de Chalmers dirigera le projet AMSwitch, financé à hauteur d'environ 30 millions d'euros (près de 330 millions de SEK) par le Conseil européen de l'innovation (EIC). Cette initiative vise à développer une nouvelle génération de puces quantiques magnétiques en étudiant les altermagnétiques, une classe de matériaux quantiques récemment découverte.
Le projet AMSwitch se concentrera sur l'exploitation des propriétés uniques des altermagnétiques pour le stockage et le traitement de l'information. Contrairement à l'électronique conventionnelle qui utilise la charge électrique, les altermagnétiques peuvent représenter l'information par leur ordre magnétique interne. Cette approche promet des composants électroniques ultra-rapides et à très faible consommation, surmontant potentiellement les limitations rencontrées par la miniaturisation des transistors et réduisant la dissipation thermique.
Le professeur Saroj Dash, coordinateur du projet à Chalmers, a souligné le potentiel transformateur. "Notre objectif est de développer des composants extrêmement économes en énergie qui peuvent conserver l'information même sans alimentation électrique", a déclaré M. Dash. L'appel EIC Pathfinder Open 2025 a enregistré un taux de succès de seulement 2 %, avec 44 projets sélectionnés parmi des milliers de propositions.
Le projet rassemble des experts européens de premier plan en matériaux quantiques, en magnétisme et en ingénierie des dispositifs. L'objectif est de passer de la découverte des matériaux quantiques altermagnétiques au développement de dispositifs logiques fonctionnels, établissant ainsi un nouveau paradigme pour le calcul sécurisé, non volatile et ultra-basse consommation, basé sur de nouveaux états magnétiques dérivés des principes quantiques.