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Quantum & co

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Quantum computing / quantum bits (qubits)

New applications. L'univers a-t-il connu un instant zero ?, avec Etienne Klein. Boson de Higgs. Téléportation ! C’est parti ! Non, nous n’allons pas voyager comme dans Star Trek d’ici demain.

Téléportation ! C’est parti !

Cependant des scientifiques chinois sont parvenus à téléporter un objet quantique à 100 kilomètres. La téléportation quantique existe depuis près de 10 ans, mais la distance parcouru par l’objet était alors d’aucune utilité dans le monde réel. Pour la première fois, les scientifiques chinois ont téléporté un objet quantique à 100 kilomètres, ce qui permet enfin des applications pour cette technologie. Selon Technology Review, la téléportation quantique n’implique pas la dématérialisation et la re-matérialisation de matière physique. Elle utilise un photon pour transmettre l’état quantique d’un objet vers un autre, ce qui permet au destinataire de devenir un clone de l’expéditeur (imaginez ça un peu comme su votre conscience se trouvait dans le corps d’un autre). En utilisant un laser d’1,3 watt, les scientifiques ont développé un mécanisme qui permet à un photon d’aller d’un point A à un point B sans se perdre.

Photo : Time.

Stephen Hawking

Quantum decision affects results of measurements taken earlier in time. Quantum entanglement is a state where two particles have correlated properties: when you make a measurement on one, it constrains the outcome of the measurement on the second, even if the two particles are widely separated.

Quantum decision affects results of measurements taken earlier in time

It's also possible to entangle more than two particles, and even to spread out the entanglements over time, so that a system that was only partly entangled at the start is made fully entangled later on. This sequential process goes under the clunky name of "delayed-choice entanglement swapping. " And, as described in a Nature Physics article by Xiao-song Ma et al., it has a rather counterintuitive consequence. You can take a measurement before the final entanglement takes place, but the measurement's results depend on whether or not you subsequently perform the entanglement.

Delayed-choice entanglement swapping consists of the following steps. Two independent sources (labeled I and II) produce pairs photons such that their polarization states are entangled.

Albert Einstein

Neutrinos. Imagining the Tenth Dimension - Rob Bryanton [FULL CLIP].flv. Le voyage dans le temps existe selon deux chercheurs. La science nous apporte sans cesse son lot de choses incroyables, voire impensables si l'on remonte le temps.

Le voyage dans le temps existe selon deux chercheurs

Et c'est justement de voyage dans le temps dont il est question ici avec une découverte perturbante. "Nom de Zeus"; c'est l'expression qu'aurait forcément employée Emmett Brown en lisant l'article de Timothy Ralph et de Jay Olson de l'université du Queensland en Australie. Ici toutefois, il n'est nul besoin de "gigowatts" (gigawatts) pour ajuster les équations de ces deux chercheurs. Pour appréhender leur découverte, il faut déjà connaître le principe d'entremêlement (entanglement en Anglais) qui est associé aux principes de mécanique quantique. Ce principe, dit d'intrication quantique, démontre qu'un objet quantique peut très bien être lié à un objet distant.

Jusque là, c'est assez perturbant. Si la "téléportation quantique" est possible dans l'espace, leur découverte montre qu'elle l'est aussi dans le temps.

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D'après Harvard, Sabrina Pasterski est la nouvelle Albert Einstein

Et pour cause, ces légendaires théoriciens de la physique quantique ont acquis une place quasi indétrônable en sciences. C’était sans compter sur la nouvelle génération de physiciens chercheurs, et sur cette jeune femme tout particulièrement. Vous feriez mieux de retenir son nom. Sabrina Pasterski est née en 1993 à Chicago, aux États-Unis, ce qui fait d’elle, à 24 ans, l’une des plus jeunes physiciennes de renommée internationale. Aussi jeune soit-elle, elle a déjà accompli bien plus que la plupart d’entre nous au cours d’une vie. À seulement 14 ans, elle conçoit et fabrique un avion monomoteur pour son père, de ses propres mains.

En 2010, elle est diplômée de l’Académie des Mathématiques et des Sciences de l’Illinois et rejoint le prestigieux Institut de Technologie du Massachusetts. . « Nous étions bouche bée lorsque nous l’avons visionnée. . « Je ne suis qu’une étudiante.