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La Corée crée le premier réseau de capteurs quantiques ultra-précis et à ultra-haute résolution au monde

Distribution des états quantiques générés par un nœud central vers chaque nœud, encodage de phase à chaque nœud, et estimation de combinaisons linéaires arbitraires de phases via des mesures locales. Crédit : Institut coréen des sciences et technologies (KIST)

La Corée crée le premier réseau de capteurs quantiques ultra-précis et à ultra-haute résolution au monde

par La rédaction
28 octobre 2025
en Quantique, Technologie

L’équipe de recherche du Dr Hyang-Tag Lim au Centre des technologies quantiques de l’Institut coréen des sciences et technologies (KIST) a démontré le premier réseau de capteurs quantiques distribués à ultra-haute résolution au monde. En appliquant un état quantique intriqué spécial, connu sous le nom d’ « état N00N multimodal », à des capteurs distribués, l’équipe a réalisé une amélioration simultanée de la précision et de la résolution.

La métrologie de précision constitue une base fondamentale pour les sciences et technologies avancées, incluant la bio-imagerie, le diagnostic des défauts des semi-conducteurs et les observations par télescopes spatiaux. Cependant, les technologies de capteurs utilisées en métrologie ont jusqu’à présent été confrontées à une barrière physique connue sous le nom de « limite quantique standard« . Une alternative prometteuse pour dépasser cette limite est le capteur quantique distribué – une technologie qui relie plusieurs capteurs spatialement séparés en un seul système quantique à grande échelle, permettant ainsi des mesures hautement précises. Jusqu’à présent, les efforts se sont principalement concentrés sur l’amélioration de la précision, tandis que le potentiel d’extension de cette approche à l’imagerie haute résolution n’avait pas encore été pleinement démontré.

L’équipe de recherche du Dr Hyang-Tag Lim au Centre des technologies quantiques de l’Institut coréen des sciences et technologies (KIST) a démontré le premier réseau de capteurs quantiques distribués à ultra-haute résolution au monde. En appliquant un état quantique intriqué spécial, connu sous le nom d’ « état N00N multimodal« , à des capteurs distribués, l’équipe a réalisé une amélioration simultanée de la précision et de la résolution.

Les travaux antérieurs sur les capteurs quantiques distribués reposaient principalement sur des états intriqués à photon unique, qui peuvent améliorer la précision, mais sont limités pour les mesures à haute résolution nécessitant une discrimination fine des motifs d’interférence. L' »état N00N multimodal » utilisé par les chercheurs du KIST implique plusieurs photons intriqués le long de chemins spécifiques, produisant des franges d’interférence beaucoup plus denses. En conséquence, la résolution est considérablement améliorée, tandis que les plus infimes changements physiques peuvent être détectés avec une grande sensibilité.

Cette technique non seulement s’approche de la « limite de Heisenberg« , le niveau ultime de précision atteignable avec la technologie quantique, mais a également démontré un potentiel d’applications en imagerie super-résolution. Cette réalisation est particulièrement significative, car elle suggère que la Corée peut se doter d’une compétitivité internationale à un moment où les grands pays avancés, incluant les États-Unis et les nations européennes, ont désigné les capteurs quantiques comme une technologie stratégique de nouvelle génération et investissent massivement dans ce domaine.

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L’équipe a créé un « état N00N multimodal » à deux photons intriqué sur quatre modes de chemin et l’a utilisé pour mesurer simultanément deux paramètres de phase distincts. En résultat, ils ont atteint une précision environ 88% supérieure (amélioration de 2,74 dB) par rapport aux méthodes conventionnelles, démontrant ainsi des performances approchant la limite de Heisenberg non seulement en théorie mais aussi en expérience.

Cette réalisation présente un large potentiel d’applications dans les domaines nécessitant une métrologie de précision, incluant les sciences de la vie, l’industrie des semi-conducteurs, la médecine de précision et l’observation spatiale. Par exemple, elle pourrait permettre l’imagerie haute définition de microstructures subcellulaires difficiles à résoudre avec les microscopes conventionnels, la détection de défauts à l’échelle nanométrique dans les circuits semi-conducteurs, et l’observation précise de structures astronomiques lointaines qui apparaîtraient floues avec les télescopes ordinaires.

« Cette réalisation marque une étape importante, démontrant le potentiel des réseaux de capteurs quantiques pratiques basés sur la technologie d’intrication quantique« , a déclaré le Dr Hyang-Tag Lim du KIST. « À l’avenir, combinée à la technologie des puces quantiques basées sur la photonique silicium, elle pourrait être appliquée à un large éventail d’applications quotidiennes. »

Article : « Distributed quantum sensing with multi-mode N00N states’ – DOI : 10.1103/4vdx-7224

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Tags: capteurmetrologieprecisionquantique
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Precise metrology forms a fundamental basis for advanced science and technology, including bioimaging, semiconductor defects diagnostics, and space telescope observations. However, the sensor technologies used in metrology have so far faced a physical barrier known as "standard quantum limit". A promising alternative to surpass this limit is the distributed quantum sensor-A technology that links multiple spatially separated sensors into a single, large-scale quantum system, thereby enabling highly precise measurements. To date, efforts have primarily focused on enhancing precision, while the potential for extending this approach to high-resolution imaging has not yet been fully demonstrated.

Dr. Hyang-Tag Lim's research team at the Center for Quantum Technology, Korea Institute of Science and Technology (KIST), has demonstrated the world's first ultra-high-resolution distributed quantum sensor network. By applying a special quantum-entangled state, known as the "multi-mode N00N state," to distributed sensors, the team achieved simultaneous enhancement of both precision and resolution.

Previous work on distributed quantum sensors has primarily relied on single-photon entangled states, which can enhance precision, but are limited for high-resolution measurements that require fine discrimination of interference patterns. The "multi-mode N00N state" emploted by the KIST researchers involves multiple photons entangled along specific paths, producing much denser interference fringes. As a result, the resolution is significantly enhanced, while even the smallest physical changes can be detected with high sensitivity.

The technique not only approaches the "Heisenberg limit," the ultimate level of precision attainable with quantum technology, but also demonstrated potential for applications in super-resolution imaging. This achievement is a particularly significant, as it suggests that Korea can secure international competitiveness at a time when major advanced countries, including the United States and European nations, have designated quantum sensors as a next-generation strategic technology and are making substantial investments in the field.

The team created a two-photon multi-mode N00N state entangled across four path modes and used it to simultaneously measure two distinct phase parameters. As a result, they achieved approximately 88% higher precision (2.74 dB improvement) compared to conventional methods, thereby demonstrating performance approaching the Heisenberg limit not only in theory but also in experiment.

The achievement has broad potential for applications across fields that require precision metrology, including life sciences, the semiconductor industry, precision medicine, and space observation. For instance, it could enable high-clarity imaging of subcellular microstructures that are difficult to resolve with conventional microscopes, the detection of nanometer-scale defects in semiconductor circuits, and the precise observation of distant astronomical structures that would otherwise appear blurred through ordinary telescopes.

"This achievement marks an important milestone, demonstrating the potential of practical quantum sensor networks based on quantum entanglement technology," said Dr. Hyang-Tag Lim of KIST. "In the future, when combined with silicon-photonics-based quantum chip technology, it could be applied to a wide range of everyday applications."

 

 

###

KIST was established in 1966 as the first government-funded research institute in Korea. KIST now strives to solve national and social challenges and secure growth engines through leading and innovative research. For more information, please visit KIST’s website at https://www.kist.re.kr/eng/index.do

This research was funded by the Ministry of Science and ICT (Minister Bae Kyung-hoon) under the KIST Institutional Program and the Quantum Sensor Commercialization Technology Development Project (RS-2023-0022863) of the Institute for Information and Communication Technology Planning and Evaluation (IITP). The research was published in the latest issue of the international journal Physical Review Letters (IF 9.0, JCR top 7.5%).

Journal

Physical Review Letters

DOI

10.1103/4vdx-7224

Article Title

Distributed quantum sensing with multi-mode N00N states

Article Publication Date

1-Aug-2025

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