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Théorie en 30 secondes
108 g Intrication quantique
BIOGRAPHIE EN 3 SECONDES
RICHARD FEYNMAN
1918–1988
Physicien américain qui
a proposé l’utilisation
d’ordinateurs obéissant aux
lois de la mécanique quantique.
Dans un ordinateur
quantique, les bits
quantiques, dits qubits,
remplacent les bits
classiques pour assurer
des calculs parallèles.
THÉORIES LIÉES
Voir aussi
LE SPIN QUANTIQUE
page 38
LA DÉCOHÉRENCE
page 52
L’INÉGALITÉ DE BELL
page 100
LES BITS QUANTIQUES (QUBITS)
page 106
LES POINTS QUANTIQUES
page 130
TEXTE EN 30 SECONDES
Alexander Hellemans
RÉFLEXION EN 3 MINUTES
Richard Feynman a émis
l’hypothèse que de petits
ordinateurs mécaniques
quantiques pourraient
simuler des systèmes
quantiques. Outre la
modélisation du processus
physique, les ordinateurs
quantiques battront
tous les records en
mathématiques. Par
exemple, ils pourront
gérer des nombres de
400 chiffres en quelques
secondes, déchiffrant ainsi
les clés de chiffrement
utilisées par les banques.
CONDENSÉ EN 3 SECONDES
Les qubits joueront un rôle
capital dans les ordinateurs
quantiques parce qu’ils
permettront le traitement
parallèle des données à
très grande échelle.
L’INFORMATIQUE
QUANTIQUE
Les ordinateurs actuels contiennent
des millions de petits transistors utilisant une
charge électrique pour stocker des données
sous forme de bits. La présence d’une charge
correspond à 1, et son absence à 0 ; on appelle
cette information un chiffre binaire, ou « bit ».
Les ordinateurs traitent les nombres sous forme
d’alignements de bits qui peuvent être chacun
ouverts ou fermés. Par exemple, avec 4 bits,
on peut représenter ainsi les chiffres de 0 à 7 :
0000, 0001, 0011, 0111, 1111, 1110, 1100 et 1000.
Un ordinateur classique traite ces données
une par une. Mais 4 qubits, chacun étant une
superposition de 0 et 1, représenteront ces
8 chiffres simultanément, ce qui permet de les
traiter en parallèle. Mais l’incroyable puissance
des ordinateurs quantiques apparaît quand on
augmente le nombre de qubits : 10 qubits
permettent le traitement simultané de 1 023
nombres. L’énorme potentiel de capacité de
calcul des ordinateurs quantiques est simplement ahurissant : 20 qubits peuvent traiter un
million de calculs parallèles ; avec 40 qubits, le
nombre de calculs passe à un million de millions.
La création de qubits qui demeurent intriqués
nécessitera de nouvelles technologies, mais les
chercheurs veulent vraiment utiliser un grand
nombre de qubits et ainsi obtenir cette
formidable puissance de calcul.
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Théorie en 30 secondes
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BIOGRAPHIE EN 3 SECONDES
RICHARD FEYNMAN
1918–1988
Physicien américain qui
a proposé l’utilisation
d’ordinateurs obéissant aux
lois de la mécanique quantique.
Dans un ordinateur
quantique, les bits
quantiques, dits qubits,
remplacent les bits
classiques pour assurer
des calculs parallèles.
THÉORIES LIÉES
Voir aussi
LE SPIN QUANTIQUE
page 38
LA DÉCOHÉRENCE
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L’INÉGALITÉ DE BELL
page 100
LES BITS QUANTIQUES (QUBITS)
page 106
LES POINTS QUANTIQUES
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TEXTE EN 30 SECONDES
Alexander Hellemans
RÉFLEXION EN 3 MINUTES
Richard Feynman a émis
l’hypothèse que de petits
ordinateurs mécaniques
quantiques pourraient
simuler des systèmes
quantiques. Outre la
modélisation du processus
physique, les ordinateurs
quantiques battront
tous les records en
mathématiques. Par
exemple, ils pourront
gérer des nombres de
400 chiffres en quelques
secondes, déchiffrant ainsi
les clés de chiffrement
utilisées par les banques.
CONDENSÉ EN 3 SECONDES
Les qubits joueront un rôle
capital dans les ordinateurs
quantiques parce qu’ils
permettront le traitement
parallèle des données à
très grande échelle.
L’INFORMATIQUE
QUANTIQUE
Les ordinateurs actuels contiennent
des millions de petits transistors utilisant une
charge électrique pour stocker des données
sous forme de bits. La présence d’une charge
correspond à 1, et son absence à 0 ; on appelle
cette information un chiffre binaire, ou « bit ».
Les ordinateurs traitent les nombres sous forme
d’alignements de bits qui peuvent être chacun
ouverts ou fermés. Par exemple, avec 4 bits,
on peut représenter ainsi les chiffres de 0 à 7 :
0000, 0001, 0011, 0111, 1111, 1110, 1100 et 1000.
Un ordinateur classique traite ces données
une par une. Mais 4 qubits, chacun étant une
superposition de 0 et 1, représenteront ces
8 chiffres simultanément, ce qui permet de les
traiter en parallèle. Mais l’incroyable puissance
des ordinateurs quantiques apparaît quand on
augmente le nombre de qubits : 10 qubits
permettent le traitement simultané de 1 023
nombres. L’énorme potentiel de capacité de
calcul des ordinateurs quantiques est simplement ahurissant : 20 qubits peuvent traiter un
million de calculs parallèles ; avec 40 qubits, le
nombre de calculs passe à un million de millions.
La création de qubits qui demeurent intriqués
nécessitera de nouvelles technologies, mais les
chercheurs veulent vraiment utiliser un grand
nombre de qubits et ainsi obtenir cette
formidable puissance de calcul.
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