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Quobly, le pari du silicium pour les processeurs quantiques

L’essentiel

Issue de la recherche grenobloise, Quobly développe des processeurs quantiques fondés sur des qubits de spin dans le silicium. L’entreprise française mise sur les procédés de fabrication des semi-conducteurs pour préparer leur passage à l’échelle industrielle.

À retenir

Issue de la recherche grenobloise, Quobly développe des processeurs quantiques fondés sur des qubits de spin dans le silicium. L’entreprise française mise sur les procédés de fabrication des semi-conducteurs pour préparer leur passage à l’échelle industrielle.


Quobly développe une technologie de calcul quantique qui cherche à rapprocher deux univers : la manipulation d’états quantiques et la fabrication industrielle de puces électroniques. Installée à Grenoble, l’entreprise conçoit des processeurs utilisant le silicium, matériau central de la microélectronique. Son ambition est de tirer parti des compétences et des infrastructures de cette industrie pour dépasser les limites de fabrication des dispositifs expérimentaux.

Des laboratoires grenoblois à l’entreprise

Créée en 2022 sous le nom de Siquance, puis rebaptisée Quobly, la société est issue de travaux menés au CEA et au CNRS. Elle a été cofondée par Maud Vinet, Tristan Meunier et Xavier Jehl, dont les expertises associent microélectronique, physique quantique et dispositifs sur silicium. Cette origine scientifique structure son positionnement : transformer des résultats de laboratoire en une architecture de processeur susceptible d’être fabriquée de manière reproductible.

Son implantation grenobloise l’inscrit dans un écosystème où se côtoient recherche publique, ingénierie des composants et industrie des semi-conducteurs. Cette proximité compte pour une activité qui exige des échanges constants entre conception, fabrication et caractérisation des puces.

Des qubits de spin aux procédés industriels

La technologie de Quobly repose sur les qubits de spin. L’information quantique est portée par le spin d’électrons confinés dans des structures nanométriques définies au sein de dispositifs semi-conducteurs. Des signaux électriques permettent de piloter ces systèmes, dont le fonctionnement nécessite des températures cryogéniques. À la différence d’un bit classique, un qubit peut être placé dans une superposition d’états, ressource exploitée par les algorithmes quantiques.

L’intérêt du silicium tient notamment à la maîtrise accumulée autour de sa fabrication. Quobly cherche à exploiter les procédés de la microélectronique, plutôt qu’à bâtir une chaîne industrielle entièrement distincte. Son partenariat avec STMicroelectronics s’inscrit dans cette logique, en s’appuyant sur la technologie FD-SOI, une filière de transistors sur silicium sur isolant.

Cette compatibilité industrielle ne suffit toutefois pas à produire un ordinateur quantique opérationnel. Il faut aussi obtenir des qubits homogènes, réaliser des opérations suffisamment fiables, organiser leurs interactions et maîtriser leur lecture. À mesure que leur nombre augmente, le câblage, l’électronique de commande et la dissipation thermique deviennent également des contraintes déterminantes. Le projet relève donc autant de l’ingénierie des systèmes que de la physique des composants.

Et maintenant ?

Pour Quobly, la prochaine étape consiste à démontrer que l’approche sur silicium peut conjuguer qualité des opérations quantiques et augmentation du nombre de qubits. La correction des erreurs constitue un horizon essentiel : un grand nombre de qubits physiques ne garantit pas, à lui seul, une capacité de calcul utile.

Les applications envisagées pour le calcul quantique, notamment en simulation moléculaire et en science des matériaux, restent conditionnées à ces progrès. La trajectoire de Quobly se jugera donc sur des résultats mesurables : fiabilité, reproductibilité de fabrication et intégration du processeur dans un système complet. Son pari est de faire de l’outil industriel des semi-conducteurs un levier pour franchir ces étapes.

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