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LA MESURE -
POSTULATS(2)
Lorsqu'un système microscopique (un atome par exemple) est sondé à l'aide d'un
appareil de mesure, ce dernier joue le rôle d'interface entre le monde microscopique
(l'atome) et le monde macroscopique (l'expérimentateur). L'appareil de mesure est
en quelque sorte un amplificateur pour le signal envoyé par le système mkroscopique (par exemple un photon émis par l'atome, qui peut être détecté à l'aide d' un
photomultiplicateur). Ces remarques suggèrent que le processus de mesure affecte
violemment l'état quantique du système : sonder le système microscopique se fait
en général à travers des échanges d'énergie ou d'impulsion au moins de l'ordre des
échelles (microscopiques) caractéristiques du système. L'action exercée sur le système quantique lors de la mesure n'est donc bien souvent pas une petite perturbation.
Avant d'énoncer et discuter les postulats de mesure évoqués brièvement dans le
chapitre 1, revenons sur l'analyse de l' expérience des franges d'Young et tâchons de
dégager quelques idées.
Figure 4.1 - Mesure:
passage du quantique au
classique.
Monde microscopique
4.1 MOTIVATIONS
Appareil de
mesure
Expérimentateur
Monde macroscopique
Le dispositif de l'expérience d'Young représenté sur la figure 1.4 permet d'étudier
les attributs de l'état quantique dans lequel se trouvent les particules (photons, électrons, neutrons, atomes, molécules, etc.) à la sortie de l'interféromètre. Il est important de bien insister sur ce point : bien qu'on envoie un grand nombre de particules
sur l'interféromètre, chaque détection correspond à une mesure dans une même situation reproductible, puisque toutes les particules arrivent sur 1 ' interféromètre avec
une impulsion bien déterminée, i.e. dans le même état quantique, du type onde plane
~
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11/!in ) = I k) = I particule d'impulsion p = nk) ). Nous notons 11/!out ) 1' état quantique à
la sortie du di spositif (juste avant la détection).
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(l'atome) et le monde macroscopique (l'expérimentateur). L'appareil de mesure est
en quelque sorte un amplificateur pour le signal envoyé par le système mkroscopique (par exemple un photon émis par l'atome, qui peut être détecté à l'aide d' un
photomultiplicateur). Ces remarques suggèrent que le processus de mesure affecte
violemment l'état quantique du système : sonder le système microscopique se fait
en général à travers des échanges d'énergie ou d'impulsion au moins de l'ordre des
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Avant d'énoncer et discuter les postulats de mesure évoqués brièvement dans le
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4.1 MOTIVATIONS
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les attributs de l'état quantique dans lequel se trouvent les particules (photons, électrons, neutrons, atomes, molécules, etc.) à la sortie de l'interféromètre. Il est important de bien insister sur ce point : bien qu'on envoie un grand nombre de particules
sur l'interféromètre, chaque détection correspond à une mesure dans une même situation reproductible, puisque toutes les particules arrivent sur 1 ' interféromètre avec
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11/!in ) = I k) = I particule d'impulsion p = nk) ). Nous notons 11/!out ) 1' état quantique à
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