Ibrahim Nsanzineza, PhD, fondateur de QUENCIT et développeur de technologies quantiques.

FONDATEUR & PARCOURS PROFESSIONNEL

Ibrahim Nsanzineza, PhD

Fondateur, QUENCIT
Développeur de technologies quantiques

Développer les technologies quantiques • Bâtir un savoir-faire technique durable

Transformer les concepts de matériel quantique en technologies industrialisables

IDENTITÉ PROFESSIONNELLE

Ibrahim Nsanzineza est un développeur de technologies quantiques dont le parcours a évolué de la recherche fondamentale sur les circuits supraconducteurs et les mesures quantiques cryogéniques vers le développement de bout en bout de matériel quantique supraconducteur et des technologies qui lui sont associées.

Ses travaux intègrent les matériaux supraconducteurs, l’ingénierie des couches minces, la nanofabrication avancée, le développement et l’intégration de procédés, la conception de circuits, la simulation électromagnétique, l’ingénierie hyperfréquence, la caractérisation de dispositifs et les mesures quantiques cryogéniques. Ce socle multidisciplinaire lui permet de relier les concepts de dispositifs et les exigences scientifiques aux procédés de fabrication pratiques, à la validation expérimentale, à la faisabilité industrielle et au déploiement technologique.

Tout au long de son parcours, il s’est attaché non seulement à développer des dispositifs et des procédés, mais également à bâtir le savoir-faire technique nécessaire à leur pérennisation. Son approche associe connaissances en ingénierie, expérience de terrain, résolution méthodique de problèmes, documentation, mentorat et transfert de technologie, afin que les technologies puissent être reproduites, améliorées et développées au-delà d’un projet individuel.

EXPERTISES TECHNIQUES CLÉS

Matériaux supraconducteurs & ingénierie des couches minces

Conception de circuits & simulation électromagnétique

Développement & intégration de procédés

Ingénierie hyperfréquence

Nanofabrication avancée

Mesures quantiques cryogéniques

Matériel quantique supraconducteur

Transfert de technologie

DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE & DIRECTION TECHNIQUE

Ibrahim aborde le développement des technologies quantiques comme un processus d’ingénierie intégré reliant les concepts de dispositifs, les exigences scientifiques, les matériaux, la fabrication, l’intégration des procédés, la caractérisation et la validation expérimentale.

Ses travaux couvrent l’ensemble du cycle de développement, ce qui lui permet d’orienter les choix techniques en tenant compte de leurs conséquences sur les étapes ultérieures, notamment en matière d’industrialisation, de reproductibilité, de performances des dispositifs et de mise en œuvre technologique.

Son approche de la direction technique associe expérience pratique de l’ingénierie, stratégie de procédés, résolution de problèmes multidisciplinaires et développement du savoir-faire. Il a dirigé et accompagné le développement de méthodes de fabrication de dispositifs supraconducteurs, de procédés en couches minces et multicouches, de technologies de dispositifs et de systèmes hyperfréquences, ainsi que l’optimisation des procédés, la résolution de difficultés expérimentales et le transfert de technologie. Parallèlement, il apporte conseils techniques et accompagnement aux chercheurs intervenant aux différentes étapes du développement de matériel quantique.

PARCOURS EN CHIFFRES

17+ ANS

Technologies quantiques supraconductrices

15+ ANS

Nanofabrication avancée & fabrication de dispositifs

18 000+ HEURES DE FABRICATION

Développement pratique de procédés, fabrication & intégration

10+ ANS

Développement de matériel quantique à l’IQC

20+

Publications évaluées par les pairs & contributions à des conférences internationales

COLLABORATIONS INDUSTRIELLES & SCIENTIFIQUES

Le parcours d’Ibrahim comprend des collaborations stratégiques à l’interface entre la recherche universitaire, l’ingénierie de pointe et des entreprises émergentes du secteur des technologies quantiques. Ces collaborations ont porté sur le matériel quantique supraconducteur, la fabrication de dispositifs, le développement de matériaux et de couches minces, l’ingénierie des procédés, le développement expérimental et le transfert de technologie, dans le respect de la confidentialité et du caractère exclusif des technologies des partenaires.

LOCKHEED MARTIN | 2016–2017
Collaboration de recherche en technologies quantiques
A contribué à la fabrication de circuits supraconducteurs et au développement expérimental d’un prototype de moteur thermique quantique à l’Institut d’informatique quantique (IQC).

QUBIC TECHNOLOGIES | 2023–2024
Développement de couches minces supraconductrices
A contribué au développement de couches minces de nitrure de niobium-titane (NbTiN) de haute qualité, en portant une attention particulière à la qualité des matériaux, à la reproductibilité des procédés et aux exigences de fabrication des dispositifs.

ANYON SYSTEMS | 2019–2020
Fabrication de dispositifs supraconducteurs & transfert de technologie
A contribué au développement de méthodes de fabrication de dispositifs supraconducteurs, à la mise au point de procédés, à leur documentation ainsi qu’au transfert du savoir-faire technique nécessaire à leur mise en œuvre.

QUANTUMCORE INC. | 2025–2026
Développement de procédés pour le matériel quantique & transfert de technologie
A contribué au développement de couches minces supraconductrices et de procédés de fabrication destinés aux technologies quantiques hyperfréquences fondées sur l’inductance cinétique, notamment dans les domaines de l’intégration des procédés, de l’accompagnement technique et du transfert de technologie.

DÉVELOPPEMENT DU SAVOIR-FAIRE & TRANSFERT DE TECHNOLOGIE

Ibrahim considère que le transfert de technologie ne se limite pas à la transmission d’un procédé, d’une recette de fabrication ou d’un document technique. Un transfert de technologie durable suppose également de transmettre les connaissances en ingénierie, l’expérience pratique, les méthodes de résolution de problèmes, le jugement technique et la capacité à poursuivre l’apprentissage et l’amélioration.

Tout au long de son parcours, il a contribué au développement du savoir-faire en élaborant et en documentant des méthodes de fabrication, en formant et en accompagnant des chercheurs, ainsi qu’en participant à l’optimisation des procédés et à la résolution de problèmes techniques. Il a également transmis les connaissances pratiques nécessaires pour reproduire et perfectionner des technologies complexes. L’objectif n’est pas simplement de démontrer qu’une technologie fonctionne, mais de contribuer à établir le savoir-faire technique nécessaire pour la comprendre, la pérenniser et la faire progresser.

Cette approche est au cœur de la philosophie de QUENCIT : l’ingénierie crée une valeur plus grande et plus durable lorsque les connaissances, les procédés, l’expérience et le savoir-faire technique peuvent perdurer au-delà d’un projet ou d’une personne.

DE L’IPOS À QUENCIT EPOS™

Expérience professionnelle d’Ibrahim → IPOS → généralisation et examen méthodique → QUENCIT EPOS™

L’Ibrahim Professional Operating System (IPOS) est né d’une analyse systématique de l’expérience professionnelle menée selon une démarche d’ingénierie. Il s’est développé comme une architecture opérationnelle propre à son fondateur, destinée à appliquer la pensée systémique au jugement technique, à l’efficacité professionnelle, aux interactions au sein des organisations, à la direction d’équipes, à la performance durable et au développement professionnel à long terme.

Après l’achèvement de la version 1.0 de l’IPOS, son architecture fondamentale a fait l’objet d’un examen méthodique et d’un travail de généralisation. Les expériences et les concepts propres au fondateur ont été transposés en principes d’ingénierie applicables plus largement, tandis que le cadre IPOS d’origine a été conservé comme Édition du Fondateur et comme trace de son développement.

Cette évolution a donné naissance à QUENCIT EPOS™ — Engineering Professional Operating System, une architecture d’ingénierie généralisée et institutionnalisée, conçue pour les ingénieurs, les chercheurs, les professionnels techniques, les responsables techniques, les consultants et les autres professionnels engagés dans le développement du savoir-faire.

PUBLICATIONS CLÉS

Sélection de publications évaluées par les pairs couvrant les circuits quantiques supraconducteurs, les systèmes quantiques hyperfréquences, les interactions quantiques artificielles et la physique quantique des systèmes à N corps.

2026 • PHYSICAL REVIEW LETTERS
Observation of Genuine Tripartite Non-Gaussian Entanglement from a Superconducting Three-Photon Spontaneous Parametric Down-Conversion Source
Jarvis-Frain, B. et al., dont I. Nsanzineza
Intrication non gaussienne • Processus quantiques à trois photons

2021 • PHYSICAL REVIEW LETTERS
Quantum Simulation of the Bosonic Creutz Ladder with a Parametric Cavity
Hung, J. S. C. et al., dont I. Nsanzineza
Systèmes quantiques paramétriques • Physique des réseaux synthétiques

2025 • PHYSICAL REVIEW B
Native Three-Body Interactions in a Superconducting Lattice Gauge Quantum Simulator
Busnaina, J. H. et al., dont I. Nsanzineza
Simulation quantique • Interactions artificielles à N corps

2020 • PHYSICAL REVIEW X
Observation of Three-Photon Spontaneous Parametric Downconversion in a Superconducting Parametric Cavity
Sandbo Chang, C. W. et al., dont I. Nsanzineza
Circuits quantiques supraconducteurs • Processus à trois photons

2024 • NATURE COMMUNICATIONS
Quantum Simulation of the Bosonic Kitaev Chain
Busnaina, J. H. et al., dont I. Nsanzineza
Simulation quantique • Systèmes quantiques topologiques

2014 • PHYSICAL REVIEW LETTERS
Trapping a Single Vortex and Reducing Quasiparticles in a Superconducting Resonator
I. Nsanzineza et B. L. T. Plourde
Résonateurs supraconducteurs • Physique des vortex et des quasiparticules

DIRECTEURS DE RECHERCHE & ENCADREMENT POSTDOCTORAL

Professeur Christopher Wilson
Directeur de recherche postdoctorale • Institut d’informatique quantique, Université de Waterloo
Recherche postdoctorale : circuits quantiques supraconducteurs, systèmes quantiques paramétriques, technologies quantiques hyperfréquences & moteur thermique quantique

Dr Simon Mullins & Professeur David Aschman
Codirecteurs du diplôme de troisième cycle • University of Cape Town & iThemba LABS
Mémoire de diplôme de troisième cycle : états métastables dans les noyaux atomiques — isomères à grand K

Professeur Britton Plourde
Directeur de recherche de maîtrise et de doctorat • Université de Syracuse
Recherche de maîtrise : cohérence quantique et dynamique des vortex dans les supraconducteurs nanostructurés
Thèse de doctorat : vortex et quasiparticules dans les résonateurs hyperfréquences supraconducteurs

Professeur Lakhan Lal Yadav
Directeur de recherche de licence • Kigali Institute of Education
Mémoire de licence : cinématique et lois du mouvement selon les approches de la recherche en didactique de la physique

FORMATION & DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL

2015 • DOCTORAT EN PHYSIQUE EXPÉRIMENTALE DE LA MATIÈRE CONDENSÉE
Syracuse University
Syracuse, New York, États-Unis

2008 • DIPLÔME DE TROISIÈME CYCLE EN SCIENCES MATHÉMATIQUES
African Institute for Mathematical Sciences (AIMS)
University of Cape Town
Le Cap, Afrique du Sud

2010 • MASTER EN PHYSIQUE
Syracuse University
Syracuse, New York, États-Unis

2005 • LICENCE EN PHYSIQUE & CHIMIE
Kigali Institute of Education (aujourd’hui University of Rwanda, College of Education)
Kigali, Rwanda
Formation complémentaire en enseignement des sciences