Les « superatomes géants » fournissent de nouveaux outils pour les ordinateurs quantiques
Des chercheurs de l'Université de technologie de Chalmers ont développé un modèle théorique pour des systèmes quantiques appelés « superatomes géants ». Ce concept combine les atomes géants avec les superatomes pour améliorer le contrôle de l'information quantique et réduire la décohérence.

Le 19 février 2026, des chercheurs de l'Université de technologie de Chalmers ont présenté un modèle théorique pour un nouveau type de système quantique : les « superatomes géants ». Ces systèmes sont conçus pour surmonter les principaux défis du développement des ordinateurs quantiques, notamment la décohérence, où les bits quantiques (qubits) perdent des informations en raison des interactions environnementales.
Les ordinateurs quantiques devraient révolutionner des domaines tels que la découverte de médicaments et le cryptage en s'attaquant à des problèmes qui dépassent les capacités des ordinateurs actuels. Cependant, la réalisation d'ordinateurs quantiques pratiques a été entravée par la tendance des qubits à perdre leurs états quantiques lors de l'interaction avec leur environnement. Le nouveau concept de superatome géant fusionne les « atomes géants » et les « superatomes » étudiés précédemment en des structures artificielles qui agissent collectivement.
Le concept d'« atome géant », développé à Chalmers il y a plus d'une décennie, permet aux qubits d'interagir avec leur environnement à plusieurs endroits simultanément, offrant une protection contre la décohérence. Les superatomes sont des constructions artificielles où plusieurs atomes naturels partagent un état quantique et agissent comme une unité unique. La combinaison permet à plusieurs atomes géants de fonctionner comme un seul, permettant le stockage et le contrôle de l'information quantique au sein d'une seule entité.
L'auteur principal, Lei Du, a déclaré que les superatomes géants offrent « un nouvel ensemble complet de capacités, nous donnant une nouvelle boîte à outils puissante » pour contrôler l'information quantique et créer l'intrication de manière nouvelle. L'équipe de recherche prévoit maintenant de passer du développement théorique à la fabrication pratique de ces systèmes quantiques, marquant ainsi une étape importante vers des technologies quantiques évolutives et fiables.