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Certains ordinateurs quantiques stockent l'information dans des atomes individuels privés d'un électron et maintenus dans le vide par des champs électromagnétiques.
Les qubits à ions piégés fonctionnent en prenant un atome, en lui arrachant un électron pour qu'il porte une charge, puis en le maintenant immobile dans le vide grâce à des champs électriques et magnétiques. Isolé de presque tout ce qui pourrait le perturber, son état quantique reste cohérent pendant une durée relativement longue, et des lasers peuvent être pointés vers lui avec précision pour inverser son état ou le lire.
Les qubits supraconducteurs utilisent au contraire de minuscules circuits refroidis près du zéro absolu ; ils sont rapides mais perdent leur état plus vite. Les qubits photoniques utilisent des particules de lumière, sacrifiant un peu de précision de contrôle contre la capacité de voyager dans la fibre optique sans refroidissement poussé.
Parce que les ions piégés sont littéralement des atomes identiques d'un même élément, chaque qubit construit ainsi se comporte exactement comme tous les autres, un avantage rare dans un domaine d'ingénierie où les composants varient habituellement.
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