IBM et ses partenaires démontrent un cristal temporel à grande échelle sur processeur quantique
En un coup d'œil
- Des scientifiques de Basque Quantum, NIST et IBM ont créé un cristal temporel complexe
- L'expérience a utilisé un processeur supraconducteur IBM Quantum Heron
- Les résultats ont été publiés dans Nature Communications le 28 janvier 2026
Une collaboration de recherche impliquant des scientifiques de Basque Quantum, NIST et IBM a produit l'un des plus grands et des plus complexes cristaux temporels à ce jour en utilisant un processeur quantique supraconducteur. Les résultats ont été publiés dans Nature Communications à la fin janvier 2026.
Les cristaux temporels représentent une phase de la matière qui affiche une structure périodique dans le temps, les distinguant des cristaux conventionnels qui se répètent dans l'espace. L'expérience récente a utilisé le processeur IBM Quantum Heron pour atteindre ce résultat.
Des expériences précédentes avaient démontré des cristaux temporels sur d'autres processeurs quantiques, y compris le dispositif Sycamore de Google, qui utilisait environ 20 qubits. L'expérience Sycamore s'est concentrée sur l'observation de l'ordre cristallin temporel discret à travers la localisation de nombreux corps et le pilotage périodique.
Le cristal temporel créé avec le processeur IBM Heron est à la fois plus grand et plus complexe que les versions antérieures. Cette avancée a permis aux chercheurs d'explorer des structures cristallines temporelles bidimensionnelles, élargissant les possibilités pour de futures études dans ce domaine.
Ce que montrent les chiffres
- L'expérience IBM Heron a été publiée le 28 janvier 2026
- Le processeur Sycamore de Google avait précédemment utilisé environ 20 qubits pour des expériences de cristal temporel
- Le cristal temporel basé sur IBM Heron a permis l'exploration de structures bidimensionnelles
Les cristaux temporels sont classés comme des phases de matière non-équilibrées. Contrairement aux cristaux traditionnels, qui organisent les atomes en motifs répétitifs dans l'espace, les cristaux temporels présentent un motif répétitif dans le temps.
L'expérience basée sur IBM Heron se distingue par son échelle et sa complexité par rapport aux réalisations antérieures. La collaboration entre les scientifiques de Basque Quantum, NIST et IBM a contribué aux avancées dans l'étude des phases quantiques de la matière.
Des recherches antérieures utilisant le processeur Sycamore de Google ont démontré l'existence d'un ordre cristallin temporel. Ce travail s'est appuyé sur un pilotage périodique et la localisation de nombreux corps pour observer le phénomène, mais était limité à un nombre plus restreint de qubits et à des structures moins complexes.
La dernière démonstration utilisant le processeur IBM Quantum Heron marque un pas en avant dans la réalisation expérimentale des cristaux temporels. Les résultats fournissent une base pour de futures investigations sur des systèmes quantiques plus complexes et des phases de matière non-équilibrées.
* Cet article est basé sur des informations publiquement disponibles au moment de la rédaction.
Sources et pour aller plus loin
- Exploring time crystals with quantum-centric supercomputers | IBM Quantum Computing Blog
- Sycamore (processor) - Wikipedia
Note : Les sources sont en anglais, donc certains liens peuvent être en anglais.
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