Il y a déjà 10 ans, on a fait
un vrai ordinateur quantique avec des spins nucléaires sur une jolie molécules avec spins et 7 qbits avec un appareillage classique de résonance magnétique sur des spins de noyaux atomiques !!
C'est jusqu'ici le
nombre max de qbit réellement fonctionnels !
Nature 414, 883 (2001) et lire :
http://www.nature.com/nature/journal/v4 ... 4883a.html
http://www.utinam.cnrs.fr/Ordinateur-qu ... -a-base-de
http://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_magnetic_resonance
http://xstructure.inr.ac.ru/x-bin/revth ... 521&skip=0
http://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_computer
http://fr.wikipedia.org/wiki/Calculateur_quantique
Si on améliore le signal sur bruit, on peut faire sur des molécules bien plus grandes un ordinateur quantique.
Dans ce cas on manipule chaque spin parfaitement de chaque molécule qui garde individuellement sa cohérence et le seul problème est le signal sur bruit.
N'importe quel phénomène microscopique, une molécule, etc.. peut faire un ordinateur quantique mais la difficulté est de manipuler chaque élément qbit et les interactions comme désiré sans perdre la cohérence.
Avec un grand nombre de qbit, la cohérence sera très difficile à conserver, pire difficulté que le signal sur bruit en résonance magnétique.
On manipule l'orientation des moments magnétiques des noyaux avec des photons d'ondes radio !!
Enfin pour : Researchers get trapped photons to act like massive particles
http://arstechnica.com/science/news/201 ... ticles.ars
la masse de ces photons est celle des nuages d'électrons des molécules colorantes excitées par les photons si fortement que ce sont des électrons cohérents mélangés quantiquement avec les photons piégés dans ces molécules par leurs électrons !!
They're not entirely sure what to do with it at the moment,
et l'ordinateur quantique est fort loin avec cette expérience, bien plus loin qu'avec la résonance magnétique de spins !!