Physique Quantique

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MIT terahertz microscope revealing quantum vibrations in a superconductor crystal, with scientists observing in a lab.
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Le MIT construit un microscope térahertz pour observer les mouvements quantiques dans les supraconducteurs

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Des physiciens du MIT ont mis au point un nouveau microscope utilisant la lumière térahertz pour observer directement et pour la première fois des vibrations quantiques cachées à l'intérieur d'un matériau supraconducteur. L'appareil comprime la lumière térahertz pour dépasser les limites de sa longueur d'onde, révélant des flux d'électrons sans friction dans le BSCCO. Cette avancée pourrait faire progresser la compréhension de la supraconductivité et des communications basées sur les térahertz.

Des scientifiques de la California Polytechnic State University ont découvert de nouvelles formes de matière quantique en faisant varier des champs magnétiques dans le temps. Cette percée, détaillée dans la revue Physical Review B, démontre qu'un contrôle dépendant du temps peut produire des états quantiques stables sans équivalents statiques. Cela pourrait faire progresser l'informatique quantique en rendant les systèmes plus résistants aux erreurs.

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Des chercheurs de l'Université d'Oxford ont réalisé la toute première démonstration de « quadsqueezing », un effet quantique du quatrième ordre, en utilisant un seul ion piégé. Cette avancée, publiée le 1er mai dans Nature Physics, introduit une nouvelle méthode pour concevoir des interactions quantiques complexes. Ce progrès pourrait améliorer la simulation, la détection et l'informatique quantiques.

Des physiciens de l'université de Vienne ont mené une expérience démontrant une superposition de différents ordres temporels dans des événements quantiques, en utilisant des photons intriqués et un équivalent de l'inégalité de Bell. Les résultats s'écartent significativement des attentes classiques, suggérant que l'ordre causal indéfini est une caractéristique fondamentale de la mécanique quantique. Toutefois, plusieurs failles expérimentales subsistent.

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Des physiciens de l'Université de New York ont développé un nouveau type de cristal temporel utilisant des ondes sonores pour maintenir en suspension de minuscules billes de polystyrène, produisant des interactions non réciproques qui contredisent la troisième loi du mouvement de Newton. Ce système compact et visible oscille selon un rythme stable et a fait l'objet d'une publication dans Physical Review Letters. Les chercheurs envisagent des applications potentielles dans l'informatique quantique ainsi que des avancées dans la compréhension des rythmes biologiques.

Des scientifiques en Australie ont développé le plus grand simulateur quantique à ce jour, utilisant 15 000 qubits pour modéliser des matériaux quantiques exotiques. Cet appareil, connu sous le nom de Quantum Twins, pourrait aider à optimiser les supraconducteurs et d'autres substances avancées. Construit en intégrant des atomes de phosphore dans des puces en silicium, il offre un contrôle sans précédent sur les propriétés des électrons.

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Une équipe internationale a initié l'expérience MACE pour détecter une rare transformation du muonium en son équivalent antimatière, l'antimuonium. Ce processus, s'il est observé, défierait le Modèle standard de la physique des particules en violant la conservation de la saveur leptonique. Le projet vise à améliorer considérablement les recherches précédentes menées il y a plus de deux décennies.

 

 

 

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