Scientists achieve all-electrical control of single-molecule quantum states

Des chercheurs ont récemment réalisé le contrôle entièrement électrique des états quantiques d’une molécule unique, une avancée significative dans le domaine de l’informatique quantique. Cette prouesse a été accomplie par une équipe de l’Institut de chimie de Strasbourg, du Laboratoire national des champs magnétiques intenses et de l’Institut des nanosciences de Modène, en Italie. Ils ont démontré, pour la première fois, la manipulation des transitions de spin d’un qubit à chiralité de spin à l’aide de champs électriques. (inc.cnrs.fr)

L’informatique quantique promet des avancées révolutionnaires dans les domaines du calcul, de la détection et du traitement de l’information. Cependant, le contrôle des qubits individuels à l’échelle atomique demeure un défi majeur, car les approches conventionnelles reposent sur des champs magnétiques difficiles à confiner à une seule molécule. Les chercheurs ont donc exploré le couplage magnétoélectrique, un phénomène rare où les propriétés magnétiques sont modifiées par des perturbations électriques, et vice versa. Ce couplage a été observé pour un nouveau type de qubit : le qubit à chiralité de spin, constitué d’une molécule composée de trois ions dont les spins sont couplés, formant un système quantique caractérisé par une propriété émergente appelée chiralité de spin. (inc.cnrs.fr)

Cette avancée ouvre la voie à des qubits plus résistants aux erreurs, essentiels pour le développement d’ordinateurs quantiques pratiques. Les résultats de cette étude ont été publiés dans la revue Nature Communications. (inc.cnrs.fr)

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