{"id":22391,"date":"2019-10-18T11:06:42","date_gmt":"2019-10-18T11:06:42","guid":{"rendered":"http:\/\/dev.yogaesoteric.net\/actualite-fr\/nouvelles-1602-fr\/la-teleportation-quantique-complexe-a-ete-realisee-pour-la-premiere-fois\/"},"modified":"2019-10-18T11:06:42","modified_gmt":"2019-10-18T11:06:42","slug":"la-teleportation-quantique-complexe-a-ete-realisee-pour-la-premiere-fois","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/yogaesoteric.net\/fr\/la-teleportation-quantique-complexe-a-ete-realisee-pour-la-premiere-fois\/","title":{"rendered":"La t\u00e9l\u00e9portation quantique complexe a \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9e pour la premi\u00e8re fois"},"content":{"rendered":"<p align=\"justify\">&#160;<\/p>\n<p align=\"justify\">Des scientifiques autrichiens et chinois ont r&#233;ussi pour la premi&#232;re fois &#224; t&#233;l&#233;porter des &#233;tats quantiques tridimensionnels. La t&#233;l&#233;portation &#224; haute dimension pourrait jouer un r&#244;le important dans les futurs ordinateurs quantiques.<\/p>\n<p align=\"center\">\n    <img decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"\/all_uploads\/uploads5\/octombrie\/8\/20985_1.jpg\" \/>\n  <\/p>\n<p align=\"justify\">Des chercheurs de l&#8217;Acad&#233;mie autrichienne des sciences et de l&#8217;Universit&#233; de Vienne ont d&#233;montr&#233; exp&#233;rimentalement ce qui n&#8217;&#233;tait auparavant qu&#8217;une &#233;ventualit&#233; th&#233;orique. En collaboration avec des physiciens quantiques de l&#8217;Universit&#233; des sciences et technologies de Chine, ils ont r&#233;ussi &#224; t&#233;l&#233;porter des &#233;tats quantiques complexes &#224; haute dimension. Les &#233;quipes de recherche rapportent cette premi&#232;re internationale dans la revue Physical Review Letters.\n<\/p>\n<p align=\"justify\">Dans leur &#233;tude, les chercheurs ont t&#233;l&#233;port&#233; l&#8217;&#233;tat quantique d&#8217;un photon (particule de lumi&#232;re) &#224; un autre photon distant. Auparavant, seuls des &#233;tats &#224; deux niveaux (&#171; qubits &#187;) &#233;taient transmis, c&#8217;est-&#224;-dire des informations avec les valeurs &#171; 0 &#187; ou &#171; 1 &#187;. Cependant, les scientifiques ont r&#233;ussi &#224; t&#233;l&#233;porter un &#233;tat &#224; trois niveaux, un soi-disant &#171; qutrit &#187;. En physique quantique, contrairement &#224; l&#8217;informatique classique, &#171; 0 &#187; et &#171; 1 &#187; ne sont pas &#171; l&#8217;un ou l&#8217;autre &#187; &#8211; mais les deux simultan&#233;ment, ou n&#8217;importe quoi entre les deux, est &#233;galement possible. L&#8217;&#233;quipe austro-chinoise l&#8217;a d&#233;montr&#233; dans la pratique avec une troisi&#232;me possibilit&#233; &#171; 2 &#187;.<\/p>\n<p align=\"justify\">\n    <strong>Nouvelle m&#233;thode exp&#233;rimentale<\/strong>\n  <\/p>\n<p align=\"justify\">On sait depuis les ann&#233;es 1990 que la t&#233;l&#233;portation quantique multidimensionnelle est th&#233;oriquement possible. Cependant : &#171; Nous avons d&#8217;abord d&#251; concevoir une m&#233;thode exp&#233;rimentale pour la mise en &#339;uvre de la t&#233;l&#233;portation &#224; haute dimension et d&#233;velopper la technologie n&#233;cessaire &#187;, explique Manuel Erhard de l&#8217;Institut d&#8217;optique quantique et d&#8217;information quantique de l&#8217;Acad&#233;mie autrichienne des sciences de Vienne.<\/p>\n<p align=\"justify\">L&#8217;&#233;tat quantique &#224; t&#233;l&#233;porter est cod&#233; dans les chemins possibles qu&#8217;un photon peut prendre. On peut imaginer ces chemins comme trois fibres optiques. Plus int&#233;ressant encore, en physique quantique, un seul photon peut &#233;galement &#234;tre localis&#233; dans les trois fibres optiques en m&#234;me temps. Pour t&#233;l&#233;porter cet &#233;tat quantique tridimensionnel, les chercheurs ont utilis&#233; une nouvelle m&#233;thode exp&#233;rimentale. Le c&#339;ur de la t&#233;l&#233;portation quantique est ce qu&#8217;on appelle la mesure de Bell. Elle est bas&#233;e sur un s&#233;parateur de faisceau multi-voies, qui dirige les photons &#224; travers plusieurs entr&#233;es et sorties et relie toutes les fibres optiques entre elles. De plus, les scientifiques ont utilis&#233; des photons auxiliaires &#8211; ces derniers sont &#233;galement envoy&#233;s dans le s&#233;parateur de faisceaux multiples et peuvent interf&#233;rer avec les autres photons.<\/p>\n<p align=\"justify\">Gr&#226;ce &#224; une s&#233;lection intelligente de certains mod&#232;les d&#8217;interf&#233;rence, l&#8217;information quantique peut &#234;tre transf&#233;r&#233;e &#224; un autre photon &#233;loign&#233; du photon d&#8217;entr&#233;e, sans que les deux n&#8217;interagissent physiquement. Le concept exp&#233;rimental ne se limite pas &#224; trois dimensions, mais peut en principe &#234;tre &#233;tendu &#224; un nombre quelconque de dimensions, comme le souligne Erhard.<\/p>\n<p align=\"justify\">\n    <strong>Meilleures capacit&#233;s d&#8217;information pour les ordinateurs quantiques<\/strong>\n  <\/p>\n<p align=\"justify\">L&#8217;&#233;quipe de recherche internationale a ainsi fait un pas important vers des applications pratiques telles que l&#8217;Internet quantique du futur, puisque les syst&#232;mes quantiques &#224; haute dimension peuvent transporter de plus grandes quantit&#233;s d&#8217;informations que les qubits. &#171; Ce r&#233;sultat pourrait aider &#224; connecter les ordinateurs quantiques avec des capacit&#233;s d&#8217;information au-del&#224; des qubits &#187;, a d&#233;clar&#233; Anton Zeilinger, physicien quantique &#224; l&#8217;Acad&#233;mie autrichienne des sciences et &#224; l&#8217;Universit&#233; de Vienne, &#224; propos du potentiel innovant de la nouvelle m&#233;thode.<\/p>\n<p align=\"justify\">Les chercheurs chinois participants voient &#233;galement de grandes opportunit&#233;s dans la t&#233;l&#233;portation quantique multidimensionnelle. &#171; Les bases des syst&#232;mes de r&#233;seaux quantiques de la prochaine g&#233;n&#233;ration sont aujourd&#8217;hui fond&#233;es sur nos recherches fondamentales &#187;, a d&#233;clar&#233; Jian-Wei Pan, de l&#8217;Universit&#233; des sciences et de la technologie de Chine. Pan a r&#233;cemment tenu une conf&#233;rence &#224; Vienne &#224; l&#8217;invitation de l&#8217;Universit&#233; de Vienne et de l&#8217;Acad&#233;mie.<\/p>\n<p align=\"justify\">Dans leurs travaux futurs, les physiciens quantiques se concentreront sur la fa&#231;on d&#8217;&#233;tendre les connaissances nouvellement acquises pour permettre la t&#233;l&#233;portation de l&#8217;&#233;tat quantique complet d&#8217;un photon ou d&#8217;un atome unique.<\/p>\n<p align=\"justify\">&#160;<\/p>\n<p align=\"justify\">\n    <strong>yogaesoteric<br \/>18 octobre 2019<\/strong>\n  <\/p>\n<p align=\"justify\">&#160;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&#160; Des scientifiques autrichiens et chinois ont r&#233;ussi pour la premi&#232;re fois &#224; t&#233;l&#233;porter des &#233;tats quantiques tridimensionnels. La t&#233;l&#233;portation &#224; haute dimension pourrait jouer un r&#244;le important dans les futurs ordinateurs quantiques. 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