quantique permet de faire en sorte que la pièce possède à la fois une face « pile » et une
face « face » et ce de chaque coté
Exemple pour illustrer (tiré du magazine « comment ça marche »)
Les appareils d’aujourd’hui (TV, smartphone etc…) dépendent des effets quantiques des
transistors.
Exemple d’un ordinateur quantique actuel : L’ordinateur D-Wave 2X, cet ordinateur
possède une puissance de calcul inégalée, puisqu’il fonctionne avec des boules niobium
(au nombre de 1000).
Les ordinateurs conventionnels s’appuient sur de l’arithmétique binaire, également
appelé bits (0 et 1), un ordinateur quantique ne marche pas exactement de cette même
façon de traiter l’information en binaire, les bits dans un ordinateur quantique
s’appellent des « qubits » et sont représentés par de minuscule particule simple
Les possibilités de l’informatique quantique permettront de grandes avancées dans le
domaine de la recherche médicale, de la téléportation quantique ainsi que du cryptage
avancé.
Les possibilités qu’offre l’informatique quantique permettront d’élargir de nouveau
horizons et de repousser les limites qu’offrent nos machines actuelles.
L’enjeu de l’informatique quantique est crucial pour l’avenir de la France et même du
monde entier comme l’atteste cet article : http://www.huffingtonpost.fr/nicolas-
dupontaignan/ma-france-en-2050-lintelligence-artificielle-et-linformatiqu_a_22039956/
Les technologies de l’informatique quantique peuvent améliorer considérablement
l’efficacité des système d’information de notre société moderne, sur le plan social,
médicale, économique, les enjeux sont donc énormes pour le monde entier, le gain de
puissance et de performance que permettront ces technologies quantiques pourront
garantir une optimisation et une innovation dans l’électronique moderne