{"id":22233,"date":"2019-09-20T12:44:16","date_gmt":"2019-09-20T12:44:16","guid":{"rendered":"http:\/\/dev.yogaesoteric.net\/spiritualite-universelle-fr\/la-science-confirme-les-traditions-spirituelles-1603-fr\/vous-pensiez-que-la-mecanique-quantique-etait-bizarre-consultez-le-temps-enchevetre\/"},"modified":"2019-09-20T12:44:16","modified_gmt":"2019-09-20T12:44:16","slug":"vous-pensiez-que-la-mecanique-quantique-etait-bizarre-consultez-le-temps-enchevetre","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/yogaesoteric.net\/fr\/vous-pensiez-que-la-mecanique-quantique-etait-bizarre-consultez-le-temps-enchevetre\/","title":{"rendered":"Vous pensiez que la m\u00e9canique quantique \u00e9tait bizarre : consultez le temps enchev\u00eatr\u00e9"},"content":{"rendered":"<p align=\"justify\">&#160;<\/p>\n<p align=\"justify\">&#192; l&#8217;&#233;t&#233; 1935, les physiciens Albert Einstein et Erwin Schr&#246;dinger s&#8217;engag&#232;rent dans une correspondance riche, multiforme et parfois anxieuse sur les implications de la nouvelle th&#233;orie de la m&#233;canique quantique.<\/p>\n<p align=\"center\">\n<p>      <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"border-top-color: ; border-left-color: ; border-bottom-color: ; border-right-color: \" border=\"0\" alt=\"\" src=\"\/all_uploads\/uploads5\/septembrie\/16\/20718_1.jpg\" width=\"500\" height=\"332\" \/><\/p>\n<p>    Erwin Schr&#246;dinger et Albert Einstein<\/p>\n<p><\/p>\n<p align=\"justify\">Ce que Schr&#246;dinger appela plus tard l&#8217;enchev&#234;trement &#233;tait au centre de leurs pr&#233;occupations : l&#8217;incapacit&#233; de d&#233;crire deux syst&#232;mes quantiques ou particules de fa&#231;on ind&#233;pendante, apr&#232;s qu&#8217;ils aient interagi. <\/p>\n<p align=\"justify\">Jusqu&#8217;&#224; sa mort, Einstein restait convaincu que l&#8217;enchev&#234;trement montrait &#224; quel point la m&#233;canique quantique &#233;tait incompl&#232;te. Schr&#246;dinger pensait que l&#8217;enchev&#234;trement &#233;tait la caract&#233;ristique d&#233;terminante de la nouvelle physique, mais cela ne voulait pas dire qu&#8217;il l&#8217;acceptait &#224; la l&#233;g&#232;re. &#171; Je sais bien s&#251;r comment fonctionne math&#233;matiquement le tour de passe-passe &#187;, &#233;crivit-il &#224; Einstein le 13 juillet 1935. &#171; Mais je n&#8217;aime pas une telle th&#233;orie. &#187; Le c&#233;l&#232;bre chat de Schr&#246;dinger, suspendu entre la vie et la mort, appara&#238;t pour la premi&#232;re fois dans ces lettres, un sous-produit de la lutte pour articuler ce qui d&#233;rangeait le couple.<\/p>\n<p align=\"justify\">Le probl&#232;me, c&#8217;est que l&#8217;enchev&#234;trement viole la fa&#231;on dont le monde devrait fonctionner. L&#8217;information ne peut pas voyager plus vite que la vitesse de la lumi&#232;re, par exemple. Mais dans <a style=\"color: \" href=\"https:\/\/journals.aps.org\/pr\/abstract\/10.1103\/PhysRev.47.777\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">un article <\/a>de 1935, Einstein et ses co-auteurs ont montr&#233; comment l&#8217;enchev&#234;trement m&#232;ne &#224; ce qu&#8217;on appelle maintenant la non-localit&#233; quantique, le lien &#233;trange qui semble exister entre des particules enchev&#234;tr&#233;es. Si deux syst&#232;mes quantiques se rencontrent puis se s&#233;parent, m&#234;me sur une distance de plusieurs milliers d&#8217;ann&#233;es-lumi&#232;re, il devient impossible de mesurer les caract&#233;ristiques d&#8217;un syst&#232;me (comme sa position, son &#233;lan et sa polarit&#233;) sans diriger instantan&#233;ment l&#8217;autre vers un &#233;tat correspondant. <\/p>\n<p align=\"justify\">Jusqu&#8217;&#224; aujourd&#8217;hui, la plupart des exp&#233;riences ont test&#233; l&#8217;enchev&#234;trement sur des espaces vides. L&#8217;hypoth&#232;se est que la partie &#171; non locale &#187; de la non-localit&#233; quantique fait r&#233;f&#233;rence &#224; l&#8217;enchev&#234;trement de propri&#233;t&#233;s dans l&#8217;espace. Mais que se passe-t-il si l&#8217;enchev&#234;trement se produit aussi &#224; travers le temps ? Existe-t-il une non-localit&#233; temporelle ?<\/p>\n<p align=\"justify\">Il s&#8217;av&#232;re que la r&#233;ponse est oui. Juste au moment o&#249; l&#8217;on pensait que la m&#233;canique quantique ne pouvait &#234;tre plus bizarre, une &#233;quipe de physiciens de l&#8217;Universit&#233; h&#233;bra&#239;que de J&#233;rusalem&#160;<a style=\"color: \" href=\"https:\/\/journals.aps.org\/prl\/abstract\/10.1103\/PhysRevLett.110.210403\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">a rapport&#233;<\/a> en 2013 qu&#8217;ils avaient r&#233;ussi &#224; enchev&#234;trer des photons qui n&#8217;avaient jamais coexist&#233;. Des exp&#233;riences pr&#233;c&#233;dentes impliquant une technique appel&#233;e &#171; &#233;change d&#8217;enchev&#234;trement &#187; avaient d&#233;j&#224; montr&#233; des corr&#233;lations quantiques dans le temps, en retardant la mesure de l&#8217;une des particules enchev&#234;tr&#233;es coexistantes ; mais Eli Megidish et ses collaborateurs ont &#233;t&#233; les premiers &#224; montrer un enchev&#234;trement entre des photons dont la dur&#233;e de vie ne se chevauche pas du tout.<\/p>\n<p align=\"justify\">Voici comment ils ont fait. Tout d&#8217;abord, ils ont cr&#233;&#233; une paire de photons enchev&#234;tr&#233;s, &#171; 1-2 &#187; (&#233;tape I dans le diagramme ci-dessous). Peu apr&#232;s, ils ont mesur&#233; la polarisation du photon 1 (une propri&#233;t&#233; d&#233;crivant la direction de l&#8217;oscillation de la lumi&#232;re) &#8211; le &#171; tuant &#187; ainsi (&#233;tape II). Le photon 2 a &#233;t&#233; envoy&#233; sur une chasse &#224; l&#8217;oie sauvage tandis qu&#8217;une nouvelle paire enchev&#234;tr&#233;e, &#171; 3-4 &#187;, a &#233;t&#233; cr&#233;&#233;e (&#233;tape III). Le photon 3 a ensuite &#233;t&#233; mesur&#233; avec le photon 2 itin&#233;rant de telle sorte que la relation d&#8217;enchev&#234;trement des anciennes paires (&#171; 1-2 &#187; et &#171; 3-4 &#187;) a &#233;t&#233; &#171; permut&#233;e &#187; sur la nouvelle combinaison &#171; 2-3 &#187; (&#233;tape IV). Quelque temps plus tard (&#233;tape V), la polarisation du survivant isol&#233;, le photon 4, est mesur&#233;e et les r&#233;sultats sont compar&#233;s &#224; ceux du photon 1 mort depuis longtemps (&#233;tape II). <\/p>\n<p align=\"justify\">\n<p>      <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"border-top-color: ; border-left-color: ; border-bottom-color: ; border-right-color: \" border=\"0\" alt=\"\" src=\"\/all_uploads\/uploads5\/septembrie\/16\/20718_2.jpg\" width=\"500\" height=\"294\" ?=\"\" \/><\/p>\n<p>    Figure 1. Diagramme chronologique : (I) Naissance des photons 1 et 2, (II) d&#233;tection du photon 1, (III) naissance des photons 3 et 4, (IV) projection en cloche des photons 2 et 3, (V) d&#233;tection du photon 4.<\/p>\n<p><\/p>\n<p align=\"justify\">Le r&#233;sultat ? Les donn&#233;es ont r&#233;v&#233;l&#233; l&#8217;existence de corr&#233;lations quantiques entre les photons 1 et 4 &#171; non locaux dans le temps &#187;. Autrement dit, l&#8217;enchev&#234;trement peut se produire dans deux syst&#232;mes quantiques qui n&#8217;ont jamais coexist&#233;.<\/p>\n<p align=\"justify\">Qu&#8217;est-ce que cela peut bien vouloir dire ? Prima facie, cela semble aussi troublant que de dire que la polarit&#233; de la lumi&#232;re des &#233;toiles dans un pass&#233; lointain &#8211; disons, plus de deux fois la dur&#233;e de vie de la Terre &#8211; a n&#233;anmoins influenc&#233; la polarit&#233; de la lumi&#232;re des &#233;toiles tombant &#224; travers votre t&#233;lescope amateur cet hiver. Plus bizarre encore : cela implique peut-&#234;tre que les mesures effectu&#233;es par votre &#339;il sur la lumi&#232;re des &#233;toiles tombant &#224; travers votre t&#233;lescope cet hiver ont en quelque sorte dict&#233; la polarit&#233; des photons vieux de plus de 9 milliards d&#8217;ann&#233;es.<\/p>\n<p align=\"justify\">De peur que ce sc&#233;nario ne vous paraisse trop farfelu, Megidish et ses coll&#232;gues ne peuvent s&#8217;emp&#234;cher de sp&#233;culer sur des interpr&#233;tations possibles et plut&#244;t effrayantes de leurs r&#233;sultats. Peut-&#234;tre que la mesure de la polarisation du photon 1 &#224; l&#8217;&#233;tape II oriente en quelque sorte la polarisation future de 4, ou la mesure de la polarisation du photon 4 &#224; l&#8217;&#233;tape V r&#233;&#233;crit en quelque sorte l&#8217;&#233;tat de polarisation pass&#233; du photon 1. Dans les deux sens, les corr&#233;lations quantiques couvrent le vide causal entre la mort d&#8217;un photon et la naissance de l&#8217;autre.<\/p>\n<p align=\"justify\">Juste une cuiller&#233;e de relativit&#233; aide &#224; r&#233;duire l&#8217;effrayant, cependant. En d&#233;veloppant sa th&#233;orie de la relativit&#233; sp&#233;ciale, Einstein a d&#233;pos&#233; le concept de simultan&#233;it&#233; de son socle newtonien. En cons&#233;quence, la simultan&#233;it&#233; est pass&#233;e d&#8217;une propri&#233;t&#233; absolue &#224; une propri&#233;t&#233; relative. Il n&#8217;y a pas de chronom&#233;treur unique pour l&#8217;Univers ; le moment pr&#233;cis o&#249; quelque chose se produit d&#233;pend de votre position pr&#233;cise par rapport &#224; ce que vous observez, ce qu&#8217;on appelle votre cadre de r&#233;f&#233;rence. La cl&#233; pour &#233;viter un comportement causal &#233;trange (orienter l&#8217;avenir ou r&#233;&#233;crire le pass&#233;) dans les cas de s&#233;paration temporelle est donc d&#8217;accepter que le fait d&#8217;appeler des &#233;v&#233;nements &#171; simultan&#233;s &#187; a peu de poids m&#233;taphysique. Il ne s&#8217;agit que d&#8217;une propri&#233;t&#233; sp&#233;cifique au cadre, un choix parmi de nombreuses autres, mais tout aussi viables &#8211; une question de convention, ou de tenue de registres. <\/p>\n<p align=\"justify\">La le&#231;on s&#8217;applique directement &#224; la non-localit&#233; quantique spatiale et temporelle. Les myst&#232;res concernant les paires de particules enchev&#234;tr&#233;es constituent des d&#233;saccords sur l&#8217;&#233;tiquetage, provoqu&#233;s par la relativit&#233;. Einstein a montr&#233; qu&#8217;aucune s&#233;quence d&#8217;&#233;v&#233;nements ne peut &#234;tre m&#233;taphysiquement privil&#233;gi&#233;e &#8211; elle peut &#234;tre consid&#233;r&#233;e plus r&#233;elle &#8211; que toute autre. Ce n&#8217;est qu&#8217;en acceptant ce point de vue que l&#8217;on peut faire des progr&#232;s sur de telles &#233;nigmes quantiques. <\/p>\n<p align=\"justify\">Les diff&#233;rents cadres de r&#233;f&#233;rence de l&#8217;exp&#233;rience de l&#8217;Universit&#233; h&#233;bra&#239;que (cadre du laboratoire, cadre du photon 1, cadre du photon 4, etc.) ont pour ainsi dire leurs propres &#171; historiens &#187;. Bien que ces historiens ne s&#8217;entendent pas sur la fa&#231;on dont les choses se sont pass&#233;es, aucun d&#8217;entre eux ne peut pr&#233;tendre &#224; un coin de v&#233;rit&#233;. Une s&#233;quence diff&#233;rente d&#8217;&#233;v&#233;nements se d&#233;roule &#224; l&#8217;int&#233;rieur de chacun d&#8217;eux, selon ce point de vue spatio-temporel. Il est donc clair que toute tentative d&#8217;attribuer des propri&#233;t&#233;s sp&#233;cifiques &#224; une base de sondage en g&#233;n&#233;ral, ou de lier des propri&#233;t&#233;s g&#233;n&#233;rales &#224; une base de sondage en particulier, causera des diff&#233;rends entre les historiens. Mais voici le probl&#232;me : bien qu&#8217;il puisse y avoir un d&#233;saccord l&#233;gitime sur les propri&#233;t&#233;s qui devraient &#234;tre attribu&#233;es &#224; quelles particules et quand, il ne devrait pas y avoir de d&#233;saccord sur l&#8217;existence m&#234;me de ces propri&#233;t&#233;s, particules et &#233;v&#233;nements. <\/p>\n<p align=\"justify\">\n<p>    <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"border-top-color: ; border-left-color: ; border-bottom-color: ; border-right-color: \" border=\"0\" alt=\"\" src=\"\/all_uploads\/uploads5\/septembrie\/16\/20718_3.jpg\" width=\"500\" height=\"350\" ?=\"\" \/><\/p>\n<p><\/p>\n<p align=\"justify\">Ces d&#233;couvertes creusent un autre foss&#233; entre nos intuitions classiques bien-aim&#233;es et les r&#233;alit&#233;s empiriques de la m&#233;canique quantique. Comme ce fut le cas pour Schr&#246;dinger et ses contemporains, le progr&#232;s scientifique va passer par l&#8217;&#233;tude des limites de certaines vues m&#233;taphysiques. Le chat de Schr&#246;dinger, &#224; moiti&#233; vivant et &#224; moiti&#233; mort, a &#233;t&#233; cr&#233;&#233; pour illustrer comment l&#8217;enchev&#234;trement des syst&#232;mes conduit &#224; des ph&#233;nom&#232;nes macroscopiques qui d&#233;fient la compr&#233;hension habituelle des relations entre les objets et leurs propri&#233;t&#233;s : un organisme comme un chat est mort ou vivant. Il n&#8217;y a pas de terrain d&#8217;entente. <\/p>\n<p align=\"justify\">La plupart des comptes rendus philosophiques contemporains de la relation entre les objets et leurs propri&#233;t&#233;s embrassent l&#8217;enchev&#234;trement uniquement du point de vue de la non-localit&#233; spatiale. Mais il reste encore beaucoup &#224; faire pour int&#233;grer la non-localit&#233; temporelle ; non seulement dans les discussions sur la propri&#233;t&#233; des objets, mais aussi dans les d&#233;bats sur la composition mat&#233;rielle (comme la relation entre un morceau d&#8217;argile et la statue qu&#8217;elle forme) et les relations partielles (comme la relation entre une main et un membre ou un membre et une personne). Par exemple, le &#171; casse-t&#234;te &#187; de la fa&#231;on dont les parties s&#8217;int&#232;grent dans un ensemble global suppose des limites spatiales bien d&#233;finies entre les composantes sous-jacentes, mais la non-localit&#233; spatiale met en garde contre cette vision. La non-localit&#233; temporelle complique encore ce tableau : comment d&#233;crire une entit&#233; dont les parties constitutives ne sont m&#234;me pas coexistantes ?<\/p>\n<p align=\"justify\">Discerner la nature de l&#8217;enchev&#234;trement peut parfois &#234;tre un projet inconfortable. On ne sait pas tr&#232;s bien quelle m&#233;taphysique de fond pourrait &#233;merger de l&#8217;examen minutieux de nouvelles recherches fascinantes men&#233;es par des physiciens comme Megidish et d&#8217;autres. Dans une lettre &#224; Einstein, Schr&#246;dinger note avec ironie (et en utilisant une m&#233;taphore &#233;trange) : &#171; On a le sentiment que ce sont pr&#233;cis&#233;ment les d&#233;clarations les plus importantes de la nouvelle th&#233;orie qui peuvent vraiment &#234;tre int&#233;gr&#233;es &#224; ces bottes espagnoles &#8211; mais seulement avec difficult&#233;. &#187; On ne peut pas se permettre d&#8217;ignorer la non-localit&#233; spatiale ou temporelle dans la m&#233;taphysique du futur : que les bottes vous conviennent ou non, vous devrez les porter.<\/p>\n<p align=\"justify\">\n    <strong>&#160;<\/strong>\n  <\/p>\n<p align=\"justify\">\n    <strong>yogaesoteric<br \/>20 septembre 2019<\/strong>\n  <\/p>\n<p align=\"justify\">&#160;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&#160; &#192; l&#8217;&#233;t&#233; 1935, les physiciens Albert Einstein et Erwin Schr&#246;dinger s&#8217;engag&#232;rent dans une correspondance riche, multiforme et parfois anxieuse sur les implications de la nouvelle th&#233;orie de la m&#233;canique quantique. 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