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Informatique quantique : Lucy et ses 12 qubits s’installent au Très Grand Centre de Calcul

Le 27 octobre à 09h07

Quandela (fabricant français d’ordinateurs quantiques), le GENCI (Grand équipement national de calcul intensif) et le CEA (Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives) ont annoncé en fin de semaine dernière la livraison de Lucy : « un ordinateur quantique photonique universel numérique de 12 qubits ». Il est installé au Très Grand Centre de Calcul (TGCC) du CEA dans le 91.

Le CEA affirme que c’est « l’ordinateur quantique photonique le plus puissant au monde », mais rappelons qu’il existe bien d’autres technologies pour réaliser les qubits des ordinateurs quantiques. La machine a été acquise par « l’EuroHPC Joint Undertaking dans le cadre du consortium EuroQCS-France ».

Quandela s’était déjà trouvé une place chez OVHcloud. L’hébergeur roubaisien avait inauguré son MosaiQ en mars 2024, une machine quantique de Quandela avec deux qubits photoniques. Elle est évolutive et peut passer facilement à six qubits si besoin, puis 12 et même 24 à condition d’installer une seconde machine pour cette dernière étape. Quandela s’est aussi installée au Canada en 2024, chez Exaion.

OVHcloud et Quandela nous expliquaient alors que la consommation électrique classique en utilisation de la machine à deux qubits était de l’ordre de 2,5 kW, mais avec cinq kW recommandés car l’ordinateur a besoin de plus de puissance au démarrage. Pour plus de détails sur la machine quantique d’OVHcloud vous pouvez lire cette actualité.

Le CEA met en avant l’expertise française et européenne :

« Assemblé en seulement douze mois dans le site industriel de Quandela, le système illustre la force de la collaboration européenne. Les modules cryogéniques ont été conçus par attocube systems AG près de Munich, les dispositifs quantiques ont été fabriqués sur la ligne pilote de Quandela à Palaiseau, et l’intégration finale a été réalisée dans son usine de Massy. Avec 80% de ses composants – et l’ensemble des composants critiques – d’origine européenne, Lucy incarne la capacité de l’Europe à concevoir et livrer des technologies quantiques souveraines ».

L’ouverture aux chercheurs européens est prévue pour début 2026.

Le 27 octobre à 09h07

Commentaires (16)

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Proposition de sous-titre :
"Un idée lumineuse "?
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Un sacré gloubi boulga entre répétabilité, reproductibilité et vérifiabilité
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C'est reproducible d'accord, mais à moins qu'on fasse tourner un supercalculateur dessus pendant 3 ans, la partie "qui aurait pris 3 ans à un superordinateur conventionnel" est toujours un "tkt je dis pas n'importe quoi".
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J'y connais rien en quantique, mais par exemple en non quantique, calculer un reverse hash peut prendre des années, alors que vérifier que ce reverse hash est bon ne prend que quelques µs.

C'est peut-être la même chose ici?
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"Lucy et ses 12 qubits"
Je prends.
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Le CEA affirme que c’est « l’ordinateur quantique photonique le plus puissant au monde »,
Chaque fois que je vois un article sur l'informatique quantique, j'ai l'impression de voir un épisode de Star Trek.
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12 qbits matériels, mais combien de qbits logiciels ?

On a aussi des exemples de ce qu'on peut faire avec cet ordinateur ?
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D'après leur roadmap, c'est pas pour tout de suite qu'ils proposeront des 'Logical qubits'.


single device
2023, Ascella: Physical qubits=6
2024, Altair: Physical qubits=10
2024, Belenos: Physical qubits=12
2025, Canopus: Physical qubits=24
2027, Diadem: Physical qubits=100

multiple devices (cluster)
2027, Andromeda: Logical qubits=10
2028, Draco: Logical qubits=50
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J'ai l'impression dans ce que tu donnes ici que chaque qbit physique correspond à un qbit logique en ce qui concerne le "single device".
Sinon, j'imagine qu'ils auraient précisé à côté de chaque qbit physique combien de qbits logiques sont associés.
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hmm... d'après sa roadmap, Quandela n'aura pas de solution proposant des qubits logiques sans l'utilisation d'un cluster.

Ce qui semble cohérent avec leur propre définition des qubits logiques:
How many physical qubits are needed to form one logical qubit? It depends on the amount of physical noise one has to deal with, on the logical error rate one wants to achieve, and on the quantum error correcting code. A typical number would be 1000 physical qubits for one logical qubit, but more advanced codes can reduce this factor to 100, or even to 10.
Le pari de Quandela sur sa techno photonique c'est des "single unit" avec moins de qubit physiques que la concurrence, mais la possibilité de créer des clusters de qubits logiques.

Un peu comme proposer un cluster de Raspberry pi plutôt qu'un Threadripper.
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OK, merci, mais du coup, s'il n'y a pas de qbit logique, on fait comment des calculs avec leur 12 qbits physiques ? En faisant de la correction d'erreurs lors des traitements ?
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En faisant de la correction d'erreurs lors des traitements ?
A mon avis ils n'en sont pas là. Je pense qu'ils cherchent à évaluer/détecter les erreurs sur les qubits physiques, afin de mettre au point la future méthode de correction d'erreur (= la création des qubits logiques).
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Mais du coup, elle sert à quoi cette machine, concrètement ? On peut faire quoi comme calculs avec ?
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Bah les mêmes calculs qu'avec des qubits logiques. C'est juste que le taux d'erreur est beaucoup beaucoup beaucoup plus grand, donc faut en tenir compte dans les algos.

De ce que je comprend, Lucy rejoint le programme HQI qui évalue les infrastructures hybrides "supercalculateur + quantique".
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L'horizon a décidément l'air encore bien bouché en ce qui concerne l'existence de supraconducteurs exploitables à température ambiante…

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