TL;DR

  • Mémoires quantiques terres rares : l’USTC atteint 80 % d’efficacité de stockage dans Eu³⁺:Y₂SiO₅ intégré (Nature Photonics 2026), record mondial pour un dispositif intégré.
  • Majorana 2 (Microsoft) : nouvelle puce topologique InAs-Pb avec durée de vie de 20 s (juin 2026), mais la démonstration de vrais modes de Majorana reste contestée par la communauté.
  • Cohérence record : Princeton démontre 1,68 ms de T₁ sur transmon tantale/silicium (Nature 2025), 15× le standard industriel.
  • Nickelates : Tc onset de 50 K à pression ambiante en couches minces (Nature, avril 2026) — nouvelle famille de supraconducteurs haute température.
  • Spin silicium : téléportation avec qubits mobiles à 87 % de fidélité (RIKEN, Nature mai 2026) ; Diraq obtient 38 M$ CHIPS Act.
  • Jiuzhang 4.0 : 3 050 photons, 10⁵⁴× plus rapide que le meilleur supercalculateur (USTC, Nature mai 2026).
  • Atomes neutres : Atom Computing réalise la première correction d’erreur multi-tours sur atomes neutres (juin 2026) ; Quantinuum entre au Nasdaq avec une réduction d’erreur 800× publiée dans Nature.
  • Géopolitique : les contrôles chinois sur terres rares et minerais critiques (Ga, Ge, Sb) sont suspendus mais structurellement en place ; la pénurie d’hélium-3 menace la filière cryogénique.

1. Ions terres rares dopés — Mémoires quantiques et internet quantique

Efficacité record de 80 % pour une mémoire quantique intégrée (USTC)

MatériauEu³⁺:Y₂SiO₅ (membranes de 200 µm + microcavités)
RésultatEfficacité de 80,3 % pour impulsions cohérentes faibles, 69,8 % pour photons uniques télécom, stockage de 20 modes temporels à 51,3 % (ancien record intégré : 27,8 %)
Maturité🟢 Établi
SourcePeer-reviewed (article de couverture)
ActeurUSTC — Li Chuanfeng, Zhou Zongquan (Chine)

Cette percée rapproche les mémoires quantiques solides du seuil nécessaire aux répéteurs déployables. L’USTC domine ce domaine avec le premier bloc constructif scalable pour répéteur quantique, publié dans Nature en janvier 2026.

Nature Photonics 20, 437 (2026)Nature Photonics, 2026


Qubits moléculaires erbium aux fréquences télécom

MatériauMolécule organo-erbium
RésultatPremier qubit moléculaire opérant en bande C télécom, compatible fibres existantes
Maturité🟡 Émergent
SourcePeer-reviewed
ActeurDavid Awschalom — UChicago / UC Berkeley / Argonne (USA)

Chicago Quantum ExchangeScience, octobre 2025


Erbium déposé BEOL sur photonique fonderie

MatériauEr sur circuits photoniques industriels
RésultatLongue cohérence optique obtenue avec procédé compatible fabrication en fonderie
Maturité🟡 Émergent
SourcePréprint

arXiv:2506.17557arXiv, juin 2026


Er³⁺:EuCl₃ stoichiométrique pour nœuds télécom

MatériauEr³⁺:EuCl₃·6H₂O
RésultatCompatibilité télécom de l’erbium dans une matrice d’europium à cohérence exceptionnelle
Maturité🟡 Émergent
SourcePeer-reviewed

npj Quantum Informationnpj Quantum Information, février 2026


2. Supraconducteurs topologiques et fermions de Majorana

Microsoft Majorana 2 — Puce topologique de 2ᵉ génération

MatériauInAs-Pb (remplacement de l’aluminium par le plomb), géométrie « tetron »
RésultatDurée de vie moyenne des qubits de 20 s (instances jusqu’à 1 min), 12 qubits, gap topologique doublé par rapport à Majorana 1, fiabilité améliorée d’un facteur 1 000
Maturité🔴 Spéculatif — la communauté scientifique reste divisée sur la réalité de vrais modes zéro de Majorana dans ces dispositifs
SourceCommuniqué + article technique
ActeurMicrosoft (USA)

Le remplacement de l’aluminium par le plomb dans la pile supraconductrice est une innovation matériaux notable. Cependant, tant que la démonstration de modes de Majorana non-abéliens n’est pas reproduite indépendamment, la prudence reste de mise.

Microsoft SourceMicrosoft, 2 juin 2026


Structure hétérogène des vortex de Majorana dans FeSe₁₋ₓTeₓ

MatériauFeSe₁₋ₓTeₓ
RésultatExplication de la coexistence de vortex avec/sans MZM par un mélange de domaines topologiques et triviaux
Maturité🟡 Émergent
SourcePréprint

arXiv:2505.15745arXiv, mai 2025


Optimisation dimensionnelle des nanofils à Majorana

MatériauNanofils InAs/Al, InSb/Al
RésultatL’épaisseur optimale du supraconducteur (environ 1 000 nm) est deux ordres de grandeur supérieure aux films utilisés actuellement (environ 10 nm) — piste d’explication pour l’absence d’observation expérimentale
Maturité🟡 Émergent
SourcePréprint

arXiv:2511.21423arXiv, novembre 2025


3. Matériaux pour qubits supraconducteurs

Transmon tantale/silicium à 1,68 ms de cohérence (Princeton)

MatériauTa sur substrat Si haute résistivité
RésultatT₁ = 1,68 ms (record), facteurs de qualité de 9,7 × 10⁶ sur 45 qubits, 15× le standard industriel, compatible drop-in avec les transmons Google/IBM
Maturité🟢 Établi
SourcePeer-reviewed
ActeurPrinceton University (USA)

Ce résultat est transformatif car le couple Ta/Si est un remplacement direct du couple Al/saphir utilisé en production.

NatureNature, novembre 2025


Nickelates : Tc onset 50 K à pression ambiante en superstructures

MatériauSuperstructures de nickelates Ruddlesden-Popper (monocouche-bicouche 1212, bicouche-tricouche 2323)
RésultatTc onset de 46–50 K à pression ambiante, dépassant la limite de McMillan. En volume sous pression : Tc onset jusqu’à 96 K (La₁,₅₇Sm₁,₄₃Ni₂O₇₋δ)
Maturité🟡 Émergent
SourcePeer-reviewed
ActeurPlusieurs équipes internationales

Les nickelates bilayer représentent la famille de supraconducteurs la plus excitante depuis les cuprates. Leur potentiel impact sur les matériaux de qubits reste à évaluer.

Nature (superstructures)Nature, avril 2026 Nature (couches minces)Nature, 2025


IBM Kookaburra et Google Willow

MatériauTransmons Nb/Al (IBM), transmons intégrés (Google)
RésultatIBM Kookaburra (2026) : premier LPU avec mémoire qLDPC, 7 500 gates sur 360 qubits. Google Willow (2024) : 105 qubits, premier franchissement du seuil de correction d’erreur sous-seuil, T₁ multiplié par 5
Maturité🟢 Établi
SourceCommuniqués + publications techniques

IBM Quantum BlogIBM, 2025-2026 HPCwire (Willow)HPCwire, décembre 2024


4. Qubits de spin sur semi-conducteurs

Téléportation avec qubits de spin mobiles en silicium (RIKEN)

Matériau²⁸Si/SiGe, boîtes quantiques
RésultatFidélité de porte à 2 qubits d’environ 99 %, téléportation entre qubits séparés de 320 nm (fidélité post-sélectionnée de 87 %)
Maturité🟢 Établi
SourcePeer-reviewed
ActeurRIKEN (Japon)

NatureNature, mai 2026


Cellules unitaires spin silicium >99 % sur wafers 300 mm

MatériauSi/SiGe sur wafers 300 mm industriels
RésultatFidélités 1 et 2 qubits >99 %, SPAM atteignant 99,9 %, validé par GST sur 4 dispositifs
Maturité🟢 Établi
SourcePeer-reviewed

NatureNature, septembre 2025


Diraq : 38 M$ CHIPS Act + Intel Tunnel Falls à Argonne

MatériauBoîtes quantiques silicium CMOS
RésultatDiraq (spin-off UNSW) obtient 38 M$ du CHIPS Act, financement total >190 M$. Intel déploie son processeur 12 qubits Tunnel Falls au Argonne National Lab, rendement >95 % par wafer
Maturité🟢 Établi
SourceCommuniqués

Diraq CHIPS ActThe Quantum Insider, mai 2026 Intel Tunnel FallsQuantum Computing Report, janvier 2026


5. Défauts ponctuels et centres colorés

Portes quantiques téléportées inconditionnelles entre nœuds NV distants (QuTech)

MatériauDiamant, centres NV + spins nucléaires ¹³C
RésultatPorte CNOT inconditionnelle (sans post-sélection) entre deux dispositifs distants, état GHZ quadripartite, logique déterministe avec feed-forward temps réel
Maturité🟢 Établi
SourcePeer-reviewed
ActeurQuTech / TU Delft — Ronald Hanson (Pays-Bas)

Nature CommunicationsNature Communications, mai 2026


Amélioration ×10 du taux de photons pour nœuds NV en cavité

MatériauDiamant, centres NV en cavité
RésultatProbabilité de collection portée à 0,5 % par tentative (×10 vs état de l’art)
Maturité🟢 Établi
SourcePeer-reviewed
ActeurQuTech (Pays-Bas)

QuTechNature Communications, janvier 2026


Projet ALP-4-SiC : photonique quantique en carbure de silicium

MatériauSiC, centres colorés (lacunes de silicium V_Si, divacances)
RésultatGravure par couche atomique pour circuits photoniques SiC, compatible CMOS, centres colorés fonctionnant à température ambiante
Maturité🟡 Émergent
SourceCommuniqué
ActeurFraunhofer IISB + Max Planck Institute for the Science of Light (Allemagne)

Fraunhofer IISBFraunhofer, janvier 2026


6. Matériaux 2D, van der Waals et moiré

Supraconductivité programmable dans le graphène bicouche + WSe₂

MatériauGraphène bicouche Bernal + WSe₂
RésultatAccordage « moiré-less » de la supraconductivité via l’alignement graphène/TMD, contrôle du couplage spin-orbite Ising, Tc atteignant 0,5 K
Maturité🟢 Établi
SourcePeer-reviewed

Nature vol. 641Nature, 2025


Contrôle diélectrique de la supraconductivité dans le graphène torsadé

MatériauGraphène bicouche torsadé (TBG) à l’angle magique
RésultatLa supraconductivité du TBG peut être accordée/désactivée en modifiant l’environnement diélectrique — preuve que le mécanisme d’appariement est dominé par les interactions électroniques
Maturité🟢 Établi
SourcePeer-reviewed (couverture Nature Physics avril 2026)

Isolants de Chern fractionnaires dans le graphène pentalayer rhomboédrique

MatériauGraphène pentalayer rhomboédrique (R5G) aligné sur hBN
RésultatIsolants de Chern à C = +1 aux remplissages fractionnaires (ν = 1/4, 1/3, 2/3), effet Hall quantique anomal à champ nul
Maturité🟢 Établi
SourcePeer-reviewed

Physical Review XPRX, février 2025


Origine des émetteurs de photons uniques dans le hBN

MatériauNitrure de bore hexagonal (hBN)
RésultatPreuve directe que les émetteurs générés par recuit proviennent de résidus organiques carbonisés, pas du hBN lui-même
Maturité🟢 Établi
SourcePeer-reviewed

J. Phys. Chem. Lett.JPCL, février 2026


MnBi₂Te₄ : isolants de Chern à nombre élevé (Tsinghua)

MatériauMnBi₂Te₄, isolant topologique magnétique intrinsèque
RésultatIsolants de Hall quantique anomal à nombre de Chern élevé via empilements mixtes (théorie)
Maturité🟡 Émergent
SourcePeer-reviewed
ActeurTsinghua University (Chine), financements NSFC

npj Quantum Materialsnpj Quantum Materials, 2025


7. Atomes neutres / Rydberg et ions piégés

Atom Computing : première correction d’erreur multi-tours sur atomes neutres

MatériauStrontium (⁸⁷Sr), piège optique
RésultatPremier cycle de correction d’erreur soutenu sur architecture atomes neutres (code torique), remplacement d’atomes perdus en cours d’exécution, système Phoenix environ 1 180 qubits
Maturité🟡 Émergent
SourceCommuniqué
ActeurAtom Computing + Microsoft (USA)

TechTimesTechTimes, 9 juin 2026


Quantinuum : réduction d’erreur 800× et IPO Nasdaq

MatériauIons piégés (Ba⁺/Yb⁺, piège Paul RF)
RésultatPremier ordinateur quantique « Niveau 2 Résilient » (4 qubits logiques fiables, réduction d’erreur 800×), système Helios : 48 qubits logiques. IPO : 1,68 Md$ levés
Maturité🟢 Établi
SourcePeer-reviewed (Nature, 10 juin 2026) + dépôt SEC

TechTimes (Nature)Nature, 10 juin 2026


Pasqal : 140 qubits en Italie et IPO à 2 Md$

MatériauAtomes neutres (Rb), pièges optiques
RésultatSystème Orion 140 qubits au CINECA (Bologne), 3ᵉ système EuroHPC en Europe. Valorisation IPO : 2,0 Md$
Maturité🟢 Établi
SourceCommuniqué
ActeurPasqal (France)

The Quantum InsiderThe Quantum Insider, 11 juin 2026


Infleqtion : porte Rydberg inter-espèces Rb-Cs record

MatériauRb + Cs, excitation Rydberg
RésultatFidélité inter-espèces de 0,975 ± 0,002 (record mondial), chemin vers >99,9 % pour l’intrication
Maturité🟡 Émergent
SourceCommuniqué + préprint
ActeurInfleqtion (USA)

The Quantum InsiderThe Quantum Insider, mai 2026


8. Photonique quantique

Jiuzhang 4.0 : 3 050 photons (USTC)

MatériauPhotons (sources paramétriques, interféromètre hybride spatio-temporel)
Résultat3 050 photons (vs 255 pour Jiuzhang 3.0), 10⁵⁴× plus rapide que le meilleur supercalculateur, 1 024 champs optiques comprimés dans un circuit 8 176 modes
Maturité🟢 Établi
SourcePeer-reviewed
ActeurLu Chaoyang, Pan Jianwei — USTC (Chine)

CASNature, 14 mai 2026


PsiQuantum : 1 Md$ de déploiement + 100 M$ CHIPS Act

MatériauPhotonique silicium, états clusters, MBQC
Résultat1 Md$ de construction (Chicago + Brisbane), 940 M$ de soutien australien, 100 M$ CHIPS Act
Maturité🟡 Émergent
SourceCommuniqués

The Quantum InsiderThe Quantum Insider, mai 2026


Processeur photonique fréquentiel sur niobate de lithium (TFLN)

MatériauNiobate de lithium en couche mince (TFLN)
RésultatEnsemble universel de portes logiques encodées en fréquence sur puce intégrée : rotations mono-qubit arbitraires + porte controlled-phase (2 qubits), programmable à plusieurs GHz
Maturité🟡 Émergent
SourcePréprint

arXiv:2603.11471arXiv, mars 2026


Quandela : sources de photons uniques déterministes en datacenter

MatériauBoîtes quantiques InAs/GaAs (source Prometheus)
RésultatMosaiQ déployé chez OVHcloud en datacenter commercial, photons hautement indiscernables à taux record
Maturité🟢 Établi
SourceCommuniqué
ActeurQuandela (France)

QuandelaQuandela, 2024-2026


9. Chaîne d’approvisionnement et géopolitique

Contrôles chinois sur les terres rares : suspension temporaire

Matériau7 terres rares lourdes + composés
RésultatLicences d’export imposées en avril 2025, extension extraterritoriaire (« règle des 50 % ») en octobre 2025, puis suspension jusqu’au 10 novembre 2026 suite à l’accord Xi-Trump. Prix multipliés jusqu’à 6× hors Chine. Taux d’approbation des licences européennes <25 %
Maturité🟢 Établi
SourceRéglementation officielle + analyses juridiques

China-BriefingChina Briefing, 2025-2026 IEAIEA, 2025


Suspension Ga, Ge, Sb — et Quantum Criticality Index

MatériauGallium, germanium, antimoine, molybdène
RésultatInterdiction d’export Ga/Ge/Sb vers les USA suspendue jusqu’au 27 novembre 2026 (licences toujours requises). Publication du Quantum Criticality Index (EPJ Quantum Technology, 2026) : cadre analytique tri-axial pour anticiper les risques d’approvisionnement
Maturité🟢 Établi (contrôles) / 🟡 Émergent (QCI)
SourceRéglementation + peer-reviewed

Mining EngineeringMining Engineering, mai 2026 EPJ Quantum TechnologyEPJ QT, avril 2026


Crise de l’hélium-3 — menace pour la cryogénie quantique

MatériauHélium-3 (He-3), hélium-4
RésultatStock mondial de He-3 sous 8 000 litres, demande >1 200 L/an, coût 1 900–2 600 $/L. L’AIE avertit d’un retard possible de 2–3 ans pour l’adoption du quantique. Projets alternatifs à plusieurs années du lancement
Maturité🟢 Établi
SourceAnalyses + rapport marché

SunTsuSunTsu, 2026


Tableau récapitulatif

ActualitéMatériauApport cléSource
Mémoire quantique 80 %Eu³⁺:Y₂SiO₅Record intégré ×3Nature Photonics 2026
Majorana 2InAs-PbDurée de vie 20 s, 12 qubitsMicrosoft, juin 2026
Transmon 1,68 msTa/SiT₁ record, 15× industrieNature, nov. 2025
Nickelates Tc 50 KLa₃Ni₂O₇ superstructuresPression ambianteNature, avr. 2026
Téléportation spin mobile²⁸Si/SiGe87 % fidélité, 320 nmNature, mai 2026
NV gates téléportéesDiamant NVCNOT inconditionnelle distanteNat. Comms, mai 2026
Graphène moiré-less SCGraphène + WSe₂SC programmableNature vol. 641
Jiuzhang 4.0Photons3 050 photons, 10⁵⁴×Nature, mai 2026
QEC multi-tours atomes⁸⁷SrPremier cycle soutenuAtom Computing, juin 2026
Quantinuum 800×Ions Ba⁺/Yb⁺Réduction erreur + IPONature, juin 2026
Contrôles export CNTerres rares, Ga, GeSuspendus mais structurelsMOFCOM, 2025-2026
Crise He-3Hélium-3Stock <8 000 L, 2 600 $/LAnalyses 2026

Sources

Sources internationales

Sources chinoises