Quantum Observatory.

L'état de l'art mondial du calcul quantique, suivi en continu.

Mis à jour · Juin 2026

Qubits — record actuel

1 121

IBM Condor · Novembre 2023

↑ 10× en 5 ans

Correction d'erreur

< SEUIL

Google Willow · Décembre 2024

Premier dépassement confirmé

Standards post-quantiques

3

FIPS 203, 204, 205 · NIST 2024

+ Falcon (FN-DSA) en cours

Horizon critique estimé

203X

Estimation consensus industrie

Harvest Now, Decrypt Later : actif

Acteurs clés · Feuilles de route

Quatre organisations. Une course.

IBMACTIF

IBM Quantum

2023Condor : 1 121 qubits. Heron : architecture modulaire.
2024Série Heron — réduction du bruit entre qubits.
2033Objectif déclaré : 100 000 qubits tolérants aux fautes.

Maturité estimée

GOOGLEACTIF

Google Quantum AI

2019Suprématie quantique démontrée — 53 qubits, calcul en 200s.
2024Willow : correction d'erreur sous le seuil critique.
2029Objectif : ordinateur quantique à usage commercial.

Maturité estimée

NVIDIAACTIF

CUDA-Q · NVQLink

2023CUDA-Q : environnement de programmation hybride GPU–QPU.
2024NVQLink : interconnexion bas-latence GPU–QPU annoncée.
2025DGX Quantum : intégration avec IQM et Quantum Machines.

Maturité estimée

NISTSTANDARD PUBLIÉ

Post-Quantum Cryptography

2016Lancement du processus de standardisation post-quantique.
2024Publication FIPS 203 (ML-KEM), 204 (ML-DSA), 205 (SLH-DSA).
2024FN-DSA (Falcon) : standardisation en cours.

Maturité estimée

Cryptographie classique · État des vulnérabilités

Ce qui sera cassé. Et quand.

AlgorithmeMenaceAlg. quantiqueExpositionStatut
RSA-2048FactorisationShorTrès haute⚠ CRITIQUE
ECC P-256Log. discretShorTrès haute⚠ CRITIQUE
AES-128Recherche bruteGroverModérée⚡ ATTÉNUÉE (→ AES-256)
SHA-256CollisionGroverFaible✓ ACCEPTABLE
ML-KEM(post-quantique)AucunNulle✓ SÉCURISÉ
NIST · Standards post-quantiques 2024

Les trois remparts.

FIPS 203

ML-KEM

anciennement KyberÉCHANGE DE CLÉS

Mécanisme d'encapsulation de clés fondé sur les réseaux euclidiens module-lattice. Remplace RSA et ECDH pour l'établissement de sessions sécurisées. Adopté par NSA, CISA et les agences gouvernementales US.

Sécurité : 128 / 192 / 256 bits (3 niveaux)

Intégré dans Quantum Proof Engine

FIPS 204

ML-DSA

anciennement DilithiumSIGNATURE NUMÉRIQUE

Schéma de signature numérique fondé sur les réseaux euclidiens. Garantit l'authenticité et l'intégrité des transactions sans recours à RSA ou ECDSA. Standard de référence pour les signatures post-quantiques.

Sécurité : niveaux 2 / 3 / 5 (NIST)

Quantum Signature Pattern

FIPS 205

SLH-DSA

anciennement SPHINCS+SIGNATURE PAR HACHAGE

Signature numérique sans état, fondée uniquement sur la sécurité des fonctions de hachage. Aucune hypothèse algébrique : robustesse maximale au prix de signatures plus volumineuses.

Sécurité : fondée sur SHA-2 / SHAKE

Couche de redondance cryptographique

Chronologie · 2016–2050

La décennie décisive.

2016

NIST

Lancement de la standardisation PQC

2019

Google

Suprématie quantique démontrée

2022

IBM

Processeur Osprey · 433 qubits

2023

IBM

Condor · 1 121 qubits

Aujourd'hui

2024

NIST + Google

Standards publiés + Willow

2025

NVIDIA

DGX Quantum disponible

203X

Ordinateur quantique critique estimé

2050

Quantum computing banalisé

Positionnement · Pourquoi maintenant

Satoshi 2.0 dans ce contexte.

La fenêtre

La migration post-quantique mondiale prendra 10 à 15 ans. Les systèmes bâtis en 2025-2028 définiront le standard. Satoshi 2.0 naît dans cette fenêtre — pas après.

L'avantage natif

Migrer un système existant coûte autant que le rebâtir. Satoshi 2.0 n'a rien à migrer — ses primitives quantiques et sa cryptographie post-quantique sont dans le premier bloc.

La convergence

IBM apporte les QPU. NVIDIA apporte CUDA-Q. Le NIST apporte les standards. Satoshi 2.0 les orchestre en un protocole de couche 1 cohérent.