Compter les photons sans les détruire
par - 15 octobre 2007
La superposition quantique permet à un système d’être dans un état correspondant simultanément à plusieurs résultats possibles pour une mesure. Une mesure quantique idéale annule cette indétermination et laisse le système dans un état, choisi au hasard (« Dieu joue aux dés »), où la quantité mesurée est exactement déterminée. Une équipe du LKB vient de réaliser une telle mesure idéale pour le nombre de photons d’un champ cohérent stocké dans une « boîte » (une cavité microonde formée de miroirs supraconducteurs). Des atomes, jouant le rôle de microscopiques horloges, sondent répétitivement le champ. Le retard accumulé par ces horloges dépend du nombre de photons. Chaque atome apporte une information partielle sur l’intensité du champ. La réduction à un état où le nombre de photons est certain (entre 0 et 7) est progressive, résultant de l’accumulation de ces informations élémentaires. Des corrélations entre mesures répétées apportent la preuve du caractère idéal de cette mesure quantique non destructive. On suit ensuite directement les sauts quantiques correspondant à la perte des photons, un par un, due à l’amortissement du champ. Cette procédure illustre tous les postulats de la mesure quantique et permet de préparer des états non-classiques intéressants.
Evolution de la distribution statistique du nombre de photons dans une mesure. On observe d’abord la réduction progressive vers un état à cinq photons, puis les photons s’échappent un par un jusqu’à ce que la cavité demeure vide. L’échelle de temps est non linéaire.
Progressive field-state collapse and quantum non-demolition photon counting, C. Gerlin et al, Nature, 448, 889 (2007)
Dans Physics World : Light collapses step-by-step
Subtle technique could help explain measurement in quantum mechanics.
Dans Scientific American : Kindler, gentler way of counting photons doesn’t annhilate them.
Dans Science : A light touch.
Dans le Figaro du 23 août : Des grains de lumiere pris au piege
Contacts presse
Mots-clés
ENS, Électrodynamique quantique en cavité
Dans la même rubrique :
- Un asservissement quantique
- Vers des dispositifs optoélectroniques à polaritons
- Condensation de Bose-Einstein en microgravité
- Amplification d’un signal par action en retour
- Nouveaux résultats pour l’équipe "Gaz de Fermi ultrafroid"
- Compression de spin dans un condensat de Bose-Einstein sur puce atomique
- Superfluidité de polaritons dans les microcavités semiconductrices
- La force de Casimir : une sensibilité à la nanostructuration des surfaces
- Mesurer l’etat quantique d’un champ
- Shaping the void
- Renverser le temps dans un système chaotique
- Physique quantique : le couple parfait
- Courants de spins contrôlés optiquement dans les microcavités semiconductrices
- L’histoire d’un photon : une autre manière de « voir »
- Refroidissement optique d’un micro-résonateur mécanique
- Du nouveau dans les condensats de Bose-Einstein





