Le géant des télécommunications NTT, Inc. et la startup quantique OptQC Corporation ont uni leurs forces dans le cadre d’un partenariat stratégique visant à accélérer le développement d’ordinateurs quantiques optiques pratiques et à grande échelle. La collaboration marque une avancée significative vers la commercialisation de la technologie quantique qui fonctionne à température ambiante, en utilisant la lumière comme support d’information plutôt que des semi-conducteurs traditionnels.
Feuille de route de développement ambitieuse
Dans le cadre de l’accord de partenariat, les entreprises ont fixé un calendrier d’accélération ambitieux. D’ici 2027, elles visent à atteindre une étape clé de 10 000 qubits, représentant un saut majeur en capacité de calcul quantique. La vision à plus long terme est encore plus ambitieuse : atteindre un million de qubits d’ici 2030. Ces jalons sont cruciaux pour le développement de systèmes quantiques capables de résoudre des problèmes complexes du monde réel — de la simulation moléculaire aux défis de cryptographie avancée.
Convergence technologique
L’accélération du développement quantique optique repose sur la combinaison d’expertises complémentaires. NTT apportera ses technologies de correction d’erreurs quantiques et ses innovations en communication optique, développées dans le cadre de son initiative IOWN (Innovative Optical and Wireless Network). Ces capacités répondent à deux défis fondamentaux en informatique quantique : maintenir la stabilité de l’état quantique et augmenter l’échelle des opérations à des tailles pratiques.
OptQC apporte son approche spécialisée pour le calcul quantique optique à température ambiante. L’utilisation par l’entreprise de technologies d’amplification optique et de multiplexage permet de transmettre plusieurs signaux quantiques simultanément via un seul canal, augmentant ainsi l’efficacité de calcul du système sans nécessiter une infrastructure de refroidissement extrême.
Pourquoi cela importe
Contrairement aux ordinateurs classiques, les systèmes quantiques fonctionnent selon les principes de la mécanique quantique, permettant un traitement rapide de certains types de problèmes — notamment ceux impliquant la simulation de systèmes quantiques et des opérations mathématiques complexes. Le passage des qubits physiques aux qubits logiques représente le seuil pratique pour la viabilité commerciale. En combinant l’expertise en infrastructure de télécommunications de NTT avec les innovations quantiques d’OptQC, le partenariat positionne les deux entreprises à l’avant-garde de l’accélération de l’informatique de nouvelle génération.
La collaboration vise également à construire une infrastructure de soutien : développer des cas d’utilisation concrets, créer des algorithmes spécialisés et établir des chaînes d’approvisionnement permettant de rendre les ordinateurs quantiques optiques accessibles pour relever les défis sociétaux à grande échelle.
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Accélérer l'informatique quantique optique : NTT et OptQC unissent leurs forces sur un calendrier ambitieux
Le géant des télécommunications NTT, Inc. et la startup quantique OptQC Corporation ont uni leurs forces dans le cadre d’un partenariat stratégique visant à accélérer le développement d’ordinateurs quantiques optiques pratiques et à grande échelle. La collaboration marque une avancée significative vers la commercialisation de la technologie quantique qui fonctionne à température ambiante, en utilisant la lumière comme support d’information plutôt que des semi-conducteurs traditionnels.
Feuille de route de développement ambitieuse
Dans le cadre de l’accord de partenariat, les entreprises ont fixé un calendrier d’accélération ambitieux. D’ici 2027, elles visent à atteindre une étape clé de 10 000 qubits, représentant un saut majeur en capacité de calcul quantique. La vision à plus long terme est encore plus ambitieuse : atteindre un million de qubits d’ici 2030. Ces jalons sont cruciaux pour le développement de systèmes quantiques capables de résoudre des problèmes complexes du monde réel — de la simulation moléculaire aux défis de cryptographie avancée.
Convergence technologique
L’accélération du développement quantique optique repose sur la combinaison d’expertises complémentaires. NTT apportera ses technologies de correction d’erreurs quantiques et ses innovations en communication optique, développées dans le cadre de son initiative IOWN (Innovative Optical and Wireless Network). Ces capacités répondent à deux défis fondamentaux en informatique quantique : maintenir la stabilité de l’état quantique et augmenter l’échelle des opérations à des tailles pratiques.
OptQC apporte son approche spécialisée pour le calcul quantique optique à température ambiante. L’utilisation par l’entreprise de technologies d’amplification optique et de multiplexage permet de transmettre plusieurs signaux quantiques simultanément via un seul canal, augmentant ainsi l’efficacité de calcul du système sans nécessiter une infrastructure de refroidissement extrême.
Pourquoi cela importe
Contrairement aux ordinateurs classiques, les systèmes quantiques fonctionnent selon les principes de la mécanique quantique, permettant un traitement rapide de certains types de problèmes — notamment ceux impliquant la simulation de systèmes quantiques et des opérations mathématiques complexes. Le passage des qubits physiques aux qubits logiques représente le seuil pratique pour la viabilité commerciale. En combinant l’expertise en infrastructure de télécommunications de NTT avec les innovations quantiques d’OptQC, le partenariat positionne les deux entreprises à l’avant-garde de l’accélération de l’informatique de nouvelle génération.
La collaboration vise également à construire une infrastructure de soutien : développer des cas d’utilisation concrets, créer des algorithmes spécialisés et établir des chaînes d’approvisionnement permettant de rendre les ordinateurs quantiques optiques accessibles pour relever les défis sociétaux à grande échelle.