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Résumé de la communication
Alors que des algorithmes de correction d'erreur et de calcul quantique sont activement développés, un ordinateur quantique à grande échelle n'est pas encore réalisé. L'amélioration du temps de cohérence des qubits, l’équivalent quantique du transistor, est le cheval de bataille de la réalisation de l'ordinateur quantique. Ce temps limite le nombre d'opérations logiques pouvant être réalisées avant que des erreurs invalident le calcul. Ainsi, les centres de couleur dans le diamant ont récemment attiré l’attention en informatique quantique comme étant des qubits prometteurs, puisqu'ils possèdent de très longs temps de cohérence et sont facilement détectables optiquement. Cependant, leur distribution aléatoire dans le diamant n'est pas compatible avec une architecture informatique échelonnable. De plus, l'émission de chacun de centres est indistinguable, prévenant leur manipulation individuelle. Cette présentation discute des techniques de cartographie des centres par photoluminescence et cathodoluminescence. Ces dernières permettront l'introduction des centres dans un résonateur supraconducteur ou des architectures hybrides, permettant d'effectuer des opérations logiques en circuit. Ces techniques visent également la déposition locale des grilles, afin de modifier l'énergie des centres pour les rendre adressables individuellement.
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