Alsharq Tribune - Agences
Les chercheurs ont créé des particules de lumière qui existent simultanément dans 37 dimensions .Afin de vérifier la validité d'une hypothèse extrême de la célèbre paradoxe quantique.
L'expérience a été décrite dans la revue ' Science Advances '.
Chenghao Liu , de l'Université technique du Danemark, a déclaré que cette expérience montre que la physique quantique diffère de la physique classique, bien plus que ce que beaucoup d'entre nous ne le pensent.
Peut-être qu'après 100 ans depuis sa découverte, nous ne voyons encore que le sommet de l'iceberg.
Liu et ses collègues, se sont concentrés sur l'état de Greenberger-Horne-Zeilinger (GHZ), qui permet aux particules quantiques de rester entrelacées sur de grandes distances pendant plus de 30 ans.
Dans l'hypothèse la plus simple de GHZ, trois particules sont liées par un entrelacement quantique, une relation spéciale qui nous permet d'en savoir plus sur une particule en interagissant avec les deux autres.
Liu et ses collègues ,ont voulu créer une hypothèse encore plus extrême de cette paradoxe quantique.
Plus précisément, ils cherchaient à découvrir des états pour les photons, ou particules de lumière, dont les comportements dans l'expérience GHZ diffèrent largement de ceux des particules purement classiques.
Les calculs ont montré, que les photons doivent être dans des états quantiques si complexes, qu'ils semblent exister dans 37 dimensions.
Tout ,comme nous pouvons déterminer notre position à un moment donné en fonction de trois dimensions spatiales et d'une dimension temporelle . L'état de chaque photon peut être décrit par 37 caractéristiques.
Les chercheurs ont testé cette idée ,en transformant la version multidimensionnelle de l'état GHZ en une série d'impulsions lumineuses hautement cohérentes . C'est-à-dire extrêmement égales en couleur et en longueur d'onde, qu'ils pouvaient contrôler.
Liu a déclaré : "L'état codé par la lumière et sa mesure , sont contrôlés par les mêmes mathématiques qui sous-tendent la physique quantique. Ainsi, notre expérience pourrait produire certains des effets les plus excentriques du monde quantique."
Il a ajouté , que ce type de "modélisation quantique" , est techniquement très complexe et nécessite des dispositifs extrêmement stables et une calibration de haute précision.
Le professeur Uwe Günther de l'Université de Siegen en Allemagne, a affirmé que ce résultat pourrait rester pertinent même après cent ans.
Il a ajouté que cette nouvelle recherche , est utile pour comprendre comment utiliser les états quantiques de la lumière et des atomes dans le traitement de l'information, par exemple, dans l'informatique quantique.
Liu a confirmé que les recherches futures, se concentreront sur la manière d'accélérer les calculs en encodant les informations dans des états quantiques similaires à ceux obtenus dans cette expérience des 37dimensions.