École Polytechnique
Optique quantique 2 - Deux photons et plus encore
École Polytechnique

Optique quantique 2 - Deux photons et plus encore

Enseigné en Anglais

Certains éléments de contenu peuvent ne pas être traduits

7 934 déjà inscrits

Cours

Familiarisez-vous avec un sujet et apprenez les fondamentaux

Alain Aspect
Michel Brune

Instructeurs : Alain Aspect

4.9

(121 avis)

12 heures pour terminer
3 semaines à 4 heures par semaine
Planning flexible
Apprenez à votre propre rythme

Détails à connaître

Certificat partageable

Ajouter à votre profil LinkedIn

Évaluations

15 quizzes

Découvrez comment les employés des entreprises prestigieuses maîtrisent des compétences recherchées

Placeholder
Placeholder

Obtenez un certificat professionnel

Ajoutez cette qualification à votre profil LinkedIn ou à votre CV

Partagez-le sur les réseaux sociaux et dans votre évaluation de performance

Placeholder

Il y a 5 modules dans ce cours

Dans cette leçon, vous découvrirez le formalisme des états quasi-classiques du rayonnement. Introduit par Roy Glauber au début des années 1960, il a permis de combler le fossé entre la notion de photon, au cœur de l'optique quantique, et la propriété fondamentale de la lumière considérée comme un champ classique, sa cohérence. Vous comprendrez pourquoi le modèle classique de la lumière connaît un tel succès. Vous comprendrez également ce qu'est le bruit de grenaille, et la limite quantique standard (SQL) qui lui est associée. Cela vous permettra de mieux apprécier, dans les leçons à venir, la possibilité de dépasser cette limite quantique standard, qui a longtemps été considérée comme une limite ultime.

Inclus

11 vidéos1 lecture2 quizzes

Dans cette leçon, vous apprendrez à utiliser les états multimodes quasi-classiques de la lumière pour décrire la lumière classique réelle, avec plusieurs composants. Vous trouverez la démonstration du comportement d'un paquet d'ondes quasi-classique sur un séparateur de faisceau, une propriété utilisée en optique quantique 1 pour montrer la différence spectaculaire entre un paquet d'ondes classique et un paquet d'ondes à photon unique. Vous apprendrez également à décrire en optique quantique l'observation d'un battement entre deux lasers. Il s'agit d'un sujet intéressant en soi, qui a suscité de nombreuses discussions dans les années qui ont suivi l'invention des lasers, et qui est clair comme de l'eau de roche lorsqu'il est abordé comme dans cette leçon. C'est aussi une technique très utilisée dans les laboratoires d'AMO, connue sous le nom de détection hétérodyne, dont vous apprendrez l'intérêt et les limites. Vous rencontrerez également quelques idées fondamentales sur les rayonnements mutimodes incohérents et cohérents, ainsi que sur les similitudes et les différences entre une moyenne statistique classique et une moyenne quantique. Avec ces notions, vous serez armés pour mieux apprécier les propriétés quantiques spécifiques de la lumière comprimée, présentées dans la leçon suivante.

Inclus

8 vidéos2 quizzes

Dans cette leçon, vous découvrirez les états non classiques de la lumière, les états comprimés, qui permettent de "battre la limite quantique standard", c'est-à-dire de réaliser des mesures avec une incertitude inférieure à ce qui était considéré comme la limite ultime, qui s'applique en fait à un faisceau de lumière classique parfaitement contrôlé, qu'il s'agisse d'un faisceau laser ou d'un faisceau provenant d'une source standard. La notion d'état comprimé de la lumière a été découverte en 1980, dans l'espoir de parvenir à détecter les ondes gravitationnelles à l'aide d'interféromètres optiques géants. Près de 40 ans plus tard, les états d'écrasement de la lumière sont effectivement utilisés avec ces interféromètres géants, et ils promettent d'augmenter considérablement le volume de l'univers exploré par ces interféromètres. Il s'agit d'un exemple de technologie quantique basée sur un état quantique multi-photons, sans équivalent classique.

Inclus

10 vidéos1 lecture4 quizzes

L'intrication est une caractéristique de la mécanique quantique qui a été ignorée ou sous-estimée pendant longtemps, malgré le débat entre Einstein et Bohr à ce sujet. Ce n'est qu'avec la découverte de John Bell, au milieu des années 1960, que l'on a pu trancher expérimentalement le débat et que certains physiciens ont réalisé la possibilité d'utiliser l'intrication pour de nouvelles méthodes de traitement et de transmission de l'information. Dans cette leçon, vous découvrirez l'intrication et les tests des inégalités de Bell, le cas d'une paire de photons intriqués dans la polarisation, qui est le système qui a conduit aux premières expériences convaincantes. Les conséquences sur notre compréhension du monde quantique seront abordées, laissant à la leçon suivante la description de certaines technologies quantiques basées sur l'intrication.

Inclus

7 vidéos4 lectures4 quizzes

La deuxième révolution quantique n'est pas seulement conceptuelle, avec la compréhension du caractère extraordinaire de l'intrication, mais elle promet également d'être technologique, avec des applications impossibles à concevoir avant de réaliser le potentiel de l'intrication. La cryptographie quantique basée sur l'intrication et le concept fascinant de la téléportation quantique sont les technologies quantiques à la base des réseaux quantiques, ce que l'on appelle l'internet quantique, et dans cette leçon vous comprendrez en détail leurs principes. Pour construire un réseau quantique à longue distance, il faut de bonnes mémoires quantiques, un défi très important à l'heure actuelle. Vous trouverez également dans cette leçon, avec moins de détails, l'idée de base des simulateurs quantiques, qui a été introduite par Feynman en 1982, mais qui n'a pris son essor que ces dernières années. Elle offre, en 2019, la perspective fascinante non seulement d'élucider des phénomènes physiques trop difficiles à résoudre sur un ordinateur classique, comme la supraconduction à haute température critique, mais aussi de résoudre des problèmes pratiques d'optimisation difficiles, grâce au concept des simulateurs NISQ (Noisy Intermediate Scale Quantum), qui n'ont pas besoin d'être parfaits.

Inclus

8 vidéos3 quizzes

Instructeurs

Évaluations de l’enseignant
4.9 (37 évaluations)
Alain Aspect
École Polytechnique
2 Cours29 220 apprenants
Michel Brune
École Polytechnique
2 Cours29 220 apprenants

Offert par

École Polytechnique

Recommandé si vous êtes intéressé(e) par Physique et astronomie

Pour quelles raisons les étudiants sur Coursera nous choisissent-ils pour leur carrière ?

Felipe M.
Étudiant(e) depuis 2018
’Pouvoir suivre des cours à mon rythme à été une expérience extraordinaire. Je peux apprendre chaque fois que mon emploi du temps me le permet et en fonction de mon humeur.’
Jennifer J.
Étudiant(e) depuis 2020
’J'ai directement appliqué les concepts et les compétences que j'ai appris de mes cours à un nouveau projet passionnant au travail.’
Larry W.
Étudiant(e) depuis 2021
’Lorsque j'ai besoin de cours sur des sujets que mon université ne propose pas, Coursera est l'un des meilleurs endroits où se rendre.’
Chaitanya A.
’Apprendre, ce n'est pas seulement s'améliorer dans son travail : c'est bien plus que cela. Coursera me permet d'apprendre sans limites.’

Avis des étudiants

Affichage de 3 sur 121

4.9

121 avis

  • 5 stars

    90,08 %

  • 4 stars

    8,26 %

  • 3 stars

    1,65 %

  • 2 stars

    0 %

  • 1 star

    0 %

RK
5

Révisé le 20 déc. 2020

CW
5

Révisé le 28 nov. 2020

NK
5

Révisé le 9 févr. 2021

Placeholder

Ouvrez de nouvelles portes avec Coursera Plus

Accès illimité à plus de 7 000 cours de renommée internationale, à des projets pratiques et à des programmes de certificats reconnus sur le marché du travail, tous inclus dans votre abonnement

Faites progresser votre carrière avec un diplôme en ligne

Obtenez un diplôme auprès d’universités de renommée mondiale - 100 % en ligne

Rejoignez plus de 3 400 entreprises mondiales qui ont choisi Coursera pour les affaires

Améliorez les compétences de vos employés pour exceller dans l’économie numérique

Foire Aux Questions