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Ces scien­ti­fiques construisent un télé­por­teur quan­tique qui fonc­tionne comme les trous noirs

par   Pablo Oger   | 3 mars 2020

Une équipe de physi­ciens améri­cains veut mettre au point un trou de ver, qui ferait office de pont entre deux endroits dans l’es­pace, en produi­sant une télé­por­ta­tion quan­tique. Pour cela, ils comptent recréer deux trous noirs à petite échelle, comme le rappor­tait Quanta Maga­zine le 27 février.

Ces cher­cheurs, issus du Cali­for­nia Insti­tute of Tech­no­logy et de l’uni­ver­sité du Mary­land, basent leur expé­rience sur une hypo­thèse : si rien n’échappe à la force d’at­trac­tion destruc­trice d’un trou noir, il semble­rait que deux trous noirs parfai­te­ment super­po­sés puissent trans­mettre des infor­ma­tions de l’un à l’autre.

En physique quan­tique, cette connexion par-delà l’es­pace s’ap­pelle l’in­tri­ca­tion : malgré la distance, certaines parti­cules de la matière se comportent de la même manière. Elles sont corré­lées et peuvent donc faci­li­ter une « télé­por­ta­tion quan­tique ». Ce phéno­mène observé à grande échelle sur les trous noirs est notam­ment utilisé dans la fabri­ca­tion d’ordi­na­teurs quan­tiques pour permettre la trans­mis­sion de données entre deux machines.

Bien sûr, produire et lier des trous noirs en labo­ra­toire est encore impos­sible, mais les cher­cheurs pensent pouvoir recréer un circuit quan­tique qui se compor­te­rait de la même manière que deux trous noirs intriqués. Il semble­rait même que ce circuit ne ferait pas qu’i­mi­ter l’ac­ti­vité d’un trou noir mais aurait exac­te­ment les mêmes proprié­tés.

Si tout se passe comme prévu, il pour­rait ainsi trans­mettre des infor­ma­tions quan­tiques d’un trou noir à l’autre sans avoir préa­la­ble­ment à la décryp­ter.

Ce procédé ne permet­tra pour l’ins­tant pas de réali­ser une télé­por­ta­tion physique comme on la voit dans les films de science fiction, mais il pour­rait décu­pler la vitesse de circu­la­tion de l’in­for­ma­tion et affer­mir le déve­lop­pe­ment des ordi­na­teurs quan­tiques.

Source : Quanta Maga­zine. 

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