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L’émergence de l’informatique quantique marque une ère de transformation dans la science informatique, promettant une puissance de traitement sans précédent pour les problèmes complexes. Cependant, l’évolutivité de l’électronique de contrôle classique, à température ambiante, reste limitée pour les applications quantiques cryogéniques.
L’équipe de Sherbrooke, en collaboration avec celle de Paris-Saclay, développe une plateforme électronique cryogénique modulaire flexible. La plateforme requiert diverses connexions électriques avec une bande passante suffisante pour communiquer efficacement avec un ordinateur de contrôle. Bien que les connexions haute performances des cryostats répondent aux exigences de ces protocoles, leur nombre est insuffisants pour pourvoir à la fois aux besoins de la plateforme de contrôle et à ceux des composants quantiques. Les connexions de basse ou moyenne performance existantes, quant à elles, sont fragiles, en densité insuffisante et n’ont pas la bande passante requise par les protocoles électriques modernes.
Pour répondre à ce problème, le projet de ce stage prévoit l’exploration de technologies de connectivité haute densité, robustes, compatibles avec les environnements cryogéniques et répondants aux exigences des protocoles électriques modernes. Le travail consistera en tests en laboratoire de différentes solutions initiales de connectivité, leur analyse, la sélection de la solution en termes de performance, robustesse et rapport qualité/prix.
Marc-André Tétrault
École Supérieure des Technologies Industrielles Avancées
Engineering
Quantum Science; Information and Communications Technology (ICT)
Université de Sherbrooke
Globalink Research Award
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