

Le Qiskit Fall Fest est une série d'événements étudiants à travers le monde, visant à rassembler les passionnés pour explorer et apprendre l'informatique quantique. Que vous soyez curieux·se ou déjà expérimenté·e, l'édition 2025 a quelque chose pour vous !

Dans le cadre du Qiskit Fall Fest 2025, QuantumÉTS organise une série d'activités pour promouvoir l'éducation et la communauté en informatique quantique au Québec. Au programme :

Le thème de cette année est spécial : un hommage à un siècle de découvertes quantiques. Des premières expériences de pensée au matériel moderne, nous verrons le chemin parcouru et les perspectives d'avenir en reliant passé et futur de la révolution quantique.
| Title | Date | Description | Location | |
|---|---|---|---|---|
| Atelier 1 : Introduction à l'informatique quantique | 10 octobre 2025, 18:00 - 20:00 | Participez à l'atelier le plus populaire de QuantumÉTS ! Découvrez les bases de l'informatique quantique, de son histoire aux algorithmes modernes, grâce à des explications accessibles et des démonstrations de circuits en direct. Aucun prérequis en maths - la curiosité suffit ! | École de technologie supérieure - Salle A-1600 | |
| Atelier 2 : Bases de la programmation avec Qiskit | 17 octobre 2025, 18:00 - 20:00 | Apprenez les bases du code pour machines quantiques : opérations à un et deux qubits et exécution d'algorithmes sur IBM Quantum. Une introduction pratique pour donner vie à vos premiers circuits quantiques. | École de technologie supérieure - Salle D-3018 | |
| S'inscrire | Atelier 3 : Représentation mathématique des qubits | 7 novembre 2025, 18:00 - 20:00 | Explorez les concepts mathématiques sous-jacents aux qubits : sphère de Bloch, espaces vectoriels, notation de Dirac et plus. Idéal si vous maîtrisez les bases de l’algèbre linéaire. | Déplacé à un format en ligne - le lien sera envoyé avec la confirmation Eventbrite |
| S'inscrire | Journée de conférences - Inscriptions maintenant ouvertes ! | 14 novembre 2025, 8:30 - 17:00 | Une journée d'exposés inspirants d'experts de l'industrie, de chercheurs et de leaders communautaires, avec réseautage et panels. Détails à venir. | École de technologie supérieure - Salle A-1600 |

L'un des aspects les plus surprenants de la théorie quantique est qu'elle nous donne l'impression que nous vivons dans un univers nonlocal. Ceci veut dire que des événements qui se passent en un point de l'univers semblent avoir un effet instantané sur un point arbitrairement éloigné. Cette idée révoltait tant Einstein qu'il l'a qualifiée d'action fantomatique à distance. Et pourtant, le Prix Nobel de physique a été attribué en 2022 pour la démonstration expérimentale de ce phénomène réalisée un demi-siècle auparavant. Qu'en disent ces lauréats ? Dans son récent livre « Si Einstein avait su ? », Aspect affirme accepter « l'idée […] d'une interaction capable d'affecter l'état quantique à distance de façon instantanée ». Et pourtant, aucune expérience dont le but est de confirmer les prédictions de la théorie quantique ne peut être utilisée comme argument en faveur de la nonlocalité. En effet, toute théorie réversible de la physique qui ne permet pas la possibilité de communication instantanée (par exemple la théorie quantique unitaire) peut s'expliquer dans un univers local et réaliste pour autant que l'on adopte la définition de localité donnée par Einstein en 1949 (et non pas celle donnée par John Bell en 1964). Lorsqu'on y pense de la bonne façon, ce bon vieux Einstein avait raison une fois de plus !


En physique, la recherche de l'état fondamental d'un Hamiltonien est analogue à la résolution d'un problème d'optimisation. Cette présentation met en lumière ce parallèle, en expliquant comment les contraintes deviennent des interactions et les solutions des minima énergétiques. Nous verrons ensuite comment l'ingénierie de l'Hamiltonien et de son contrôle quantique permet d'explorer efficacement des paysages énergétiques complexes. En conclusion, nous discuterons de la manière dont les ordinateurs quantiques à atomes neutres exploitent ces principes pour manipuler l'information à l'échelle atomique.


Une application clé pour l'avenir de l'informatique quantique consiste à préparer et à mesurer l'état fondamental des systèmes physiques. Cependant, les méthodes proposées jusqu'à présent posent des problèmes : les algorithmes variationnels se heurtent à des « plateaux stériles », les méthodes de Krylov souffrent du bruit statistique et la plupart des autres méthodes nécessitent la correction d'erreurs. Or, l'Algolab vient de développer un algorithme pour calculer la fonction de Green, qui semble pouvoir améliorer l'estimation de l'énergie d'états fondamentaux imparfaits. Je présenterai des résultats obtenus avec l'ordinateur quantique d'IBM et des simulations de cette méthode.


