L’étude publiée le 9 octobre 2026 dans Nature Physics rapporte une transition dynamique entre comportements quantique et classique dans des circuits surveillés et adaptatifs. Elle a été menée sur le processeur ibm_fez d’IBM, avec des circuits allant jusqu’à 100 qubits. À cette taille et pour une probabilité de contrôle p = 0,5, le protocole comptait environ 5 000 portes intriquantes à deux qubits et autant de resets conditionnels, deux types d’opérations distincts (article de recherche ; méthodes complémentaires).

Ce que l’étude a observé

Intitulé Order from chaos with adaptive circuits on quantum hardware, l’article décrit une transition de phase dynamique dans une version quantique de la carte de Bernoulli, un modèle classiquement chaotique. Les auteurs ont observé le passage entre dynamiques quantique et classique et estimé des propriétés critiques du système (article de recherche).

L’intérêt de l’expérience est d’étudier comment la mesure et le retour d’information modifient cette évolution sur un processeur quantique. Une porte intriquante à deux qubits crée des liens quantiques entre des qubits et contribue à brouiller l’information. En cours de circuit, des mesures locales sont suivies de resets conditionnels : ces opérations de contrôle adaptatif orientent la dynamique vers un point fixe. La transition étudiée résulte de la compétition entre cette évolution chaotique et le contrôle par mesure et rétroaction.

IBM Fez et les conditions des chiffres

Le supplément de l’étude nomme le backend ibm_fez. IBM le répertorie comme un processeur Heron r2 doté de 156 qubits programmables (fiche IBM Quantum). L’expérience a utilisé jusqu’à 100 qubits, et non la totalité de la capacité indiquée pour le processeur.

À L = 100 et p = 0,5, le supplément rapporte environ 5 000 portes intriquantes à deux qubits, entre lesquelles s’intercalent environ 5 000 resets conditionnels provoqués par les mesures. Ces nombres comptent des opérations différentes et correspondent à ce réglage précis. Au même format de circuit de 100 qubits, le maximum rapporté pour les portes à deux qubits est d’environ 8 000 lorsque p = 0,2 (méthodes complémentaires).

Les auteurs ont étudié des tailles de 10 à 100 qubits, par paliers de 10, et des probabilités de contrôle de 0,2 à 0,85, par paliers de 0,05. Les méthodes indiquent 50 réalisations de circuit pour chaque taille et chaque valeur de p, avec 1 000 tirs par réalisation. L’analyse situe la valeur critique près de 0,5 ; elle décrit le comportement du modèle étudié sous ces conditions expérimentales.

La portée du résultat

La transition observée concerne le contrôle adaptatif d’une dynamique quantique chaotique. Elle ne constitue pas une démonstration d’un processeur pleinement tolérant aux pannes : l’étude porte sur le passage entre régimes quantique et classique dans ces circuits surveillés, et non sur une démonstration générale de correction d’erreurs quantiques (article de recherche).