{"id":23323,"date":"2020-03-19T12:37:59","date_gmt":"2020-03-19T12:37:59","guid":{"rendered":"http:\/\/dev.yogaesoteric.net\/spiritualite-universelle-fr\/la-science-confirme-les-traditions-spirituelles-1603-fr\/la-naissance-de-lholographie-quantique-fabriquer-des-hologrammes-de-particules-lumineuses-isolees\/"},"modified":"2020-03-19T12:37:59","modified_gmt":"2020-03-19T12:37:59","slug":"la-naissance-de-lholographie-quantique-fabriquer-des-hologrammes-de-particules-lumineuses-isolees","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/yogaesoteric.net\/fr\/la-naissance-de-lholographie-quantique-fabriquer-des-hologrammes-de-particules-lumineuses-isolees\/","title":{"rendered":"La naissance de l&#8217;holographie quantique : fabriquer des hologrammes de particules lumineuses isol\u00e9es!"},"content":{"rendered":"<p><\/p>\n<p align=\"justify\">\n    <br \/>\nDes scientifiques de la Facult&#233; de physique de l&#8217;Universit&#233; de Varsovie ont cr&#233;&#233; le tout premier hologramme d&#8217;une seule particule de lumi&#232;re.<\/p>\n<p align=\"center\">\n<p>      <img decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"\/all_uploads\/uploads5\/martie 2020\/17\/22732_3.jpg\" \/><\/p>\n<p>    Radoslaw Chrapkiewicz (droite) et le doctorant Michal Jachura devant<br \/>\nle montage exp&#233;rimental qui enregistre l&#8217;hologramme d&#8217;un photon unique<\/p>\n<p><\/p>\n<p align=\"justify\">\nL&#8217;exp&#233;rience spectaculaire, rapport&#233;e dans le journal Photonique Nature, dirig&#233;e par le Dr Radoslaw Chrapkiewicz et Michal Jachura sous la supervision du Dr Wojciech Wasilewski et du Pr Konrad Banaszek. Leur enregistrement r&#233;ussi de l&#8217;hologramme d&#8217;un seul photon annonce une nouvelle &#232;re de l&#8217;holographie: l&#8217;holographie quantique, qui promet d&#8217;offrir une toute nouvelle perspective des ph&#233;nom&#232;nes quantiques.<\/p>\n<p>&#171; Nous avons effectu&#233; une exp&#233;rience relativement simple pour mesurer et visualiser quelque chose d&#8217;incroyablement difficile &#224; observer: la forme des fronts d&#8217;onde d&#8217;un photon unique &#187;, explique le Dr Chrapkiewicz.<\/p>\n<p>En photographie standard, les points individuels d&#8217;une image enregistrent uniquement l&#8217;intensit&#233; de la lumi&#232;re. En holographie classique, le ph&#233;nom&#232;ne d&#8217;interf&#233;rence enregistre &#233;galement la phase des ondes lumineuses (c&#8217;est la phase qui porte les informations sur la profondeur de l&#8217;image). Lorsqu&#8217;un hologramme est cr&#233;&#233;, une onde lumineuse bien d&#233;crite et non perturb&#233;e (onde de r&#233;f&#233;rence) est superpos&#233;e &#224; une autre onde de la m&#234;me longueur d&#8217;onde mais r&#233;fl&#233;chie par un objet tridimensionnel (les pics et les creux de ces deux ondes sont d&#233;cal&#233;s &#224; des degr&#233;s divers). diff&#233;rents points de l&#8217;image). Il en r&#233;sulte des interf&#233;rences et les diff&#233;rences de phase entre les deux ondes cr&#233;ent un motif complexe de lignes. Un tel hologramme est ensuite illumin&#233; avec un faisceau de lumi&#232;re de r&#233;f&#233;rence pour recr&#233;er la structure spatiale des fronts d&#8217;onde de la lumi&#232;re r&#233;fl&#233;chie par l&#8217;objet, et ainsi sa forme 3D.<\/p>\n<p>On pourrait penser qu&#8217;un m&#233;canisme similaire serait observ&#233; lorsque le nombre de photons cr&#233;ant les deux ondes &#233;tait r&#233;duit au minimum, c&#8217;est-&#224;-dire &#224; un seul photon de r&#233;f&#233;rence et &#224; un seul photon r&#233;fl&#233;chi par l&#8217;objet. Et pourtant, tu aurais tort! La phase des photons individuels continue de fluctuer, ce qui rend impossible toute interf&#233;rence classique avec d&#8217;autres photons. Comme les physiciens de Varsovie &#233;taient confront&#233;s &#224; une t&#226;che apparemment impossible, ils ont tent&#233; d&#8217;aborder le probl&#232;me diff&#233;remment: plut&#244;t que d&#8217;utiliser l&#8217;interf&#233;rence classique des ondes &#233;lectromagn&#233;tiques, ils ont tent&#233; d&#8217;enregistrer une interf&#233;rence quantique dans laquelle les fonctions d&#8217;onde des photons interagissent.<\/p>\n<p>La fonction d&#8217;onde est un concept fondamental en m&#233;canique quantique et le noyau de son &#233;quation la plus importante: l&#8217;&#233;quation de Schr&#246;dinger. Dans les mains d&#8217;un physicien exp&#233;riment&#233;, la fonction pourrait &#234;tre compar&#233;e &#224; du mastic dans les mains d&#8217;un sculpteur: lorsqu&#8217;elle est fa&#231;onn&#233;e de mani&#232;re experte, elle peut &#234;tre utilis&#233;e pour &#171; mouler &#187; un mod&#232;le d&#8217;un syst&#232;me de particules quantiques. Les physiciens essaient toujours de conna&#238;tre la fonction d&#8217;onde d&#8217;une particule dans un syst&#232;me donn&#233;, car le carr&#233; de son module repr&#233;sente la distribution de la probabilit&#233; de trouver la particule dans un &#233;tat particulier, ce qui est tr&#232;s utile.\n<\/p>\n<p>      <img decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"\/all_uploads\/uploads5\/martie 2020\/17\/22732_1.jpg\" \/><\/p>\n<p align=\"justify\">&#171; Tout cela peut para&#238;tre compliqu&#233;, mais dans la pratique, notre exp&#233;rience est simple: au lieu de regarder l&#8217;&#233;volution de l&#8217;intensit&#233; de la lumi&#232;re, nous examinons l&#8217;&#233;volution de la probabilit&#233; d&#8217;enregistrer des paires de photons apr&#232;s l&#8217;interf&#233;rence quantique &#187;, explique la doctorante Jachura.<\/p>\n<p>Pourquoi des paires de photons? Il y a un an, Chrapkiewicz et Jachura ont utilis&#233; une cam&#233;ra innovante construite &#224; l&#8217;Universit&#233; de Varsovie pour filmer le comportement de paires de photons distincts et non distincts entrant dans un diviseur de faisceau. Lorsque les photons sont distinguables, leur comportement au niveau du s&#233;parateur de faisceau est al&#233;atoire: un ou les deux photons peuvent &#234;tre transmis ou r&#233;fl&#233;chis. Les photons non distinguables pr&#233;sentent des interf&#233;rences quantiques, ce qui modifie leur comportement: ils se joignent par paires et sont toujours transmis ou r&#233;fl&#233;chis ensemble. Ceci est connu sous le nom d&#8217;interf&#233;rence &#224; deux photons ou effet Hong-Ou-Mandel.<\/p>\n<p>&#171; Apr&#232;s cette exp&#233;rience, nous avons &#233;t&#233; inspir&#233;s par la question de savoir si l&#8217;interf&#233;rence quantique &#224; deux photons pouvait &#234;tre utilis&#233;e de la m&#234;me mani&#232;re que l&#8217;interf&#233;rence classique en holographie afin d&#8217;utiliser des photons &#224; &#233;tat connu pour obtenir des informations suppl&#233;mentaires sur les photons &#224; &#233;tat inconnu. Notre analyse nous a conduits &#224; une surprenante conclusion: il s&#8217;est av&#233;r&#233; que lorsque deux photons pr&#233;sentent une interf&#233;rence quantique, l&#8217;&#233;volution de cette interf&#233;rence d&#233;pend de la forme de leur front d&#8217;onde &#187;, explique le Dr Chrapkiewicz.<\/p>\n<p>L&#8217;interf&#233;rence quantique peut &#234;tre observ&#233;e en enregistrant des paires de photons. L&#8217;exp&#233;rience doit &#234;tre r&#233;p&#233;t&#233;e plusieurs fois, toujours avec deux photons aux propri&#233;t&#233;s identiques. Pour r&#233;pondre &#224; ces conditions, chaque exp&#233;rience a d&#233;but&#233; avec une paire de photons &#224; fronts d&#8217;ondes plats et &#224; polarisations perpendiculaires; cela signifie que le champ &#233;lectrique de chaque photon a vibr&#233; dans un seul plan et que ces plans &#233;taient perpendiculaires pour les deux photons. La polarisation diff&#233;rente a permis de s&#233;parer les photons dans un cristal et de rendre l&#8217;un d&#8217;eux inconnu en courbant leur front d&#8217;onde &#224; l&#8217;aide d&#8217;une lentille cylindrique. Une fois que les photons ont &#233;t&#233; r&#233;fl&#233;chis par des miroirs, ils ont &#233;t&#233; dirig&#233;s vers le s&#233;parateur de faisceau (un cristal de calcite). Le s&#233;parateur n&#8217;a pas chang&#233; la direction des photons polaris&#233;s verticalement, mais il a diverg&#233; des photons polaris&#233;s horizontalement. Afin de rendre chaque direction &#233;galement probable et de s&#8217;assurer que le cristal agit comme un s&#233;parateur de faisceau, les plans de polarisation des photons ont &#233;t&#233; courb&#233;s de 45 degr&#233;s avant que les photons ne p&#233;n&#232;trent dans le s&#233;parateur. Les photons ont &#233;t&#233; enregistr&#233;s &#224; l&#8217;aide de l&#8217;appareil photo de pointe con&#231;u pour les exp&#233;riences pr&#233;c&#233;dentes. En r&#233;p&#233;tant plusieurs fois les mesures, les chercheurs ont obtenu une image d&#8217;interf&#233;rence correspondant &#224; l&#8217;hologramme du photon inconnu vu &#224; partir d&#8217;un seul point de l&#8217;espace. L&#8217;image a &#233;t&#233; utilis&#233;e pour reconstruire compl&#232;tement l&#8217;amplitude et la phase de la fonction d&#8217;onde du photon inconnu.<\/p>\n<p>L&#8217;exp&#233;rience men&#233;e par les physiciens de Varsovie est une &#233;tape majeure dans l&#8217;am&#233;lioration de notre compr&#233;hension des principes fondamentaux de la m&#233;canique quantique. Jusqu&#8217;&#224; pr&#233;sent, il n&#8217;existait pas de m&#233;thode exp&#233;rimentale simple pour obtenir des informations sur la phase de la fonction d&#8217;onde d&#8217;un photon. Bien que la m&#233;canique quantique ait de nombreuses applications et que cela ait &#233;t&#233; v&#233;rifi&#233; &#224; maintes reprises avec beaucoup de pr&#233;cision au cours du si&#232;cle dernier, nous ne sommes toujours pas en mesure d&#8217;expliquer ce que sont r&#233;ellement les fonctions d&#8217;onde: s&#8217;agit-il simplement d&#8217;un outil math&#233;matique pratique ou s&#8217;agit-il d&#8217;une r&#233;alit&#233;?<\/p>\n<p>&#171; Notre exp&#233;rience est l&#8217;une des premi&#232;res nous permettant d&#8217;observer directement l&#8217;un des param&#232;tres fondamentaux de la fonction d&#8217;onde du photon &#8211; sa phase &#8211; nous rapprochant encore plus de la compr&#233;hension de ce qu&#8217;est r&#233;ellement la fonction d&#8217;onde &#187;, explique Jachura.<\/p>\n<p>Les physiciens de Varsovie ont utilis&#233; l&#8217;holographie quantique pour reconstruire la fonction d&#8217;onde d&#8217;un photon individuel. Les chercheurs esp&#232;rent qu&#8217;&#224; l&#8217;avenir, ils pourront utiliser une m&#233;thode similaire pour recr&#233;er les fonctions d&#8217;onde d&#8217;objets quantiques plus complexes, tels que certains atomes. L&#8217;holographie quantique trouvera-t-elle des applications au-del&#224; du laboratoire dans une mesure similaire &#224; celle de l&#8217;holographie classique, couramment utilis&#233;e dans les domaines de la s&#233;curit&#233; (les hologrammes sont difficiles &#224; contrefaire), du divertissement, du transport (scanners mesurant les dimensions du fret), de l&#8217;imagerie microscopique technologies de traitement?<\/p>\n<p>&#171; Il est difficile de r&#233;pondre &#224; cette question aujourd&#8217;hui. Nous tous, je veux dire les physiciens, devons d&#8217;abord nous familiariser avec ce nouvel outil. Il est probable que les applications r&#233;elles de l&#8217;holographie quantique n&#8217;appara&#238;tront pas avant quelques d&#233;cennies, mais si Une chose dont nous pouvons &#234;tre s&#251;rs, c&#8217;est qu&#8217;ils seront surprenants &#187;, r&#233;sume le professeur Banaszek.<\/p>\n<p><strong>yogaesoteric<br \/>\n19 mars 2020<\/strong><\/p>\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Des scientifiques de la Facult&#233; de physique de l&#8217;Universit&#233; de Varsovie ont cr&#233;&#233; le tout premier hologramme d&#8217;une seule particule de lumi&#232;re. 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