Abstract:
Dans le présent mémoire, nous nous sommes intéressées au concept du qubit
partant de la description théorique à la réalisation expérimentale. Dans
un premier lieu, nous avons revisité les idées fondamentales de la mécanique
quantique, en mettant laccent sur les postulats de la physique quantique la
notion détats mixtes et dopérateur densité en reformulant adéquatement les
postulats de la mécanique quantique, les systèmes quantiques composés et
le concept de la trace partielle, les notions de superposition et dintrication
quantique et les différentes mesures de distance dans lespace de Hilbert et
les systèmes quantiques ouverts. Par la suite, nous nous sommes focalisés
sur le concept du qubit qui est un système de mécanique quantique à deux
états présentant la particularité de la mécanique quantique. Il est à noter
que 'invention du terme qubit est attribuée au physicien américain Benjamin
Schumacher. Nous nous sommes intéressés à la construction de lespace de Hilbert
du qubit ainsi quà sa représentation via le concept de la sphère de Bloch.
Puis, nous avons introduit la notion des portes logiques quantiques suivie de la
généralisation à des systèmes quantiques à deux qubits. Cela nous a permis de
donner par la suite un aperçu assez succinct de la téléportation quantique et
du paradoxe EPR. La dernière partie de ce mémoire est consacrée à la réalisations
expérimentales du qubit, à savoir, moyennant la résonance magnétique
nucléaire ( RMN) et les Ions piégés. Mais avant cela, nous avons rappelé les
critères de DiVincenzo qui sont des conditions nécessaires à la construction
d'un ordinateur quantique. L'une des nombreuses approches proposées pour
la construction d'un ordinateur quantique est la résonance magnétique nucléaire.
Cette dernière utilise les états de spin des noyaux dans les molécules
en tant que qubits. Il est à noter que Les états quantiques sont sondés à travers
les résonances magnétiques nucléaires, permettant au système d'être mis
en uvre comme une variation de la spectroscopie de résonance magnétique
nucléaire. Une autre une approche proposée pour la conception dun ordinateur
quantique à grande échelle est lordinateur quantique à ions piégés. Les
qubits y sont réalisés dans des états électroniques stables de chaque ion, et les
informations quantiques peuvent être transférées moyennant le mouvement
quantifié collectif des ions dans un piège partagé (interagissant via la force
Coulombienne). A la fin, nous tenons à préciser que le défit majeur auquel
font face toute ces tentatives de construction dun ordinateur quantique est
de vaincre la décohérence et par conséquence maintenir les superpositions
quantiques nécessaires dans tous les algorithmes quantiques. Cela peut se
faire grâce à une prouesse technologique qui va permettre de réduite suffisamment
le temps dexécution devant le temps moyens de décohérence ou par
des programmes quantiques de corrections derreurs.