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Une étude révèle que la lecture d'une horloge quantique consomme plus d'énergie que son fonctionnement

Vivek Wadhia, doctorant, installe le réfrigérateur à dilution dans lequel l'expérience sur l'horloge quantique a été menée. Crédit image : Martyna Sienkiewicz.

Une étude révèle que la lecture d’une horloge quantique consomme plus d’énergie que son fonctionnement

par La rédaction
19 novembre 2025
en Quantique, Technologie

Une étude menée par l’université d’Oxford a identifié une source surprenante d’entropie dans la mesure du temps quantique : l’acte de mesure lui-même. Des scientifiques démontrent que le coût énergétique de la lecture d’une horloge quantique dépasse largement celui de son fonctionnement, ce qui a des implications pour la conception des futures technologies quantiques.

Les horloges, qu’elles soient à pendule ou à oscillateur atomique, reposent sur des processus irréversibles pour marquer le passage du temps. À l’échelle quantique, où ces processus sont faibles ou quasi inexistants, la mesure du temps devient beaucoup plus difficile. Pour les futurs dispositifs quantiques qui reposent sur une mesure précise du temps, tels que les capteurs et les systèmes de navigation, il est essentiel que leurs horloges internes soient économes en énergie. Mais jusqu’à présent, la thermodynamique des horloges quantiques restait un mystère.

Dans cette nouvelle étude, les chercheurs se sont demandé quel était le coût thermodynamique réel de la mesure du temps à l’échelle quantique, et quelle part de ce coût provenait de l’acte de mesure lui-même.

Pour ce faire, ils ont construit une horloge microscopique utilisant des électrons individuels sautant entre deux régions nanométriques (appelées « double point quantique »), chaque saut agissant comme un « tic » de l’horloge. Pour détecter ces tics, les chercheurs ont utilisé deux méthodes : l’une mesurant de minuscules courants électriques, l’autre utilisant des ondes radio pour détecter les changements dans le système. Dans les deux cas, les capteurs convertissent les signaux quantiques (sauts d’électrons) en données classiques que nous pouvons enregistrer : une transition du quantique au classique.

Les chercheurs ont calculé l’entropie (quantité d’énergie dissipée) à la fois par le mécanisme quantique (c’est-à-dire le double point quantique) et par l’appareil de mesure. Leurs résultats ont révélé que l’énergie nécessaire pour lire une horloge quantique (c’est-à-dire pour transformer ses minuscules signaux en quelque chose que nous pouvons enregistrer) est jusqu’à un milliard de fois supérieure à l’énergie utilisée par l’horloge elle-même. Cela contredit l’hypothèse selon laquelle le coût de la mesure en physique quantique peut être ignoré. Cela met également en évidence une idée surprenante : c’est l’acte même d’observation qui donne au temps sa direction, en le rendant irréversible.

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Cela contredit une hypothèse courante selon laquelle des horloges plus efficaces nécessitent de meilleurs systèmes quantiques. Au contraire, la recherche devrait se concentrer sur des moyens plus intelligents et plus efficaces sur le plan énergétique pour mesurer les tics-tacs.

Graphique illustrant la différence d'énergie entre le fonctionnement d'une horloge quantique (à gauche : un seul électron sautant entre deux régions nanométriques) et la lecture des tics de l'horloge (à droite). L'énergie nécessaire pour lire l'horloge est environ un milliard de fois supérieure à celle nécessaire pour la faire fonctionner. Crédit image : Natalia Ares, Vivek Wadhia, Federico Fedele.
Graphique illustrant la différence d’énergie entre le fonctionnement d’une horloge quantique (à gauche : un seul électron sautant entre deux régions nanométriques) et la lecture des tics de l’horloge (à droite). L’énergie nécessaire pour lire l’horloge est environ un milliard de fois supérieure à celle nécessaire pour la faire fonctionner. Crédit image : Natalia Ares, Vivek Wadhia, Federico Fedele. Crédit : Natalia Ares, Vivek Wadhia, Federico Fedele.

L’auteure principale, le professeur Natalia Ares (département des sciences de l’ingénierie, Université d’Oxford), a précisé : « On s’attendait à ce que les horloges quantiques fonctionnant à très petite échelle réduisent le coût énergétique de la mesure du temps, mais notre nouvelle expérience révèle une tournure surprenante. Au contraire, dans les horloges quantiques, les tics quantiques dépassent de loin ceux du mécanisme de l’horloge lui-même. »

Toutefois, selon les chercheurs, ce déséquilibre pourrait être une caractéristique et non un défaut. L’énergie de mesure supplémentaire peut fournir davantage d’informations sur le comportement de l’horloge : non seulement le nombre de battements, mais aussi un enregistrement détaillé de chaque petit changement. Cela ouvre de nouvelles voies pour obtenir des horloges très précises de manière plus efficace.

Le coauteur Vivek Wadhia (doctorant, département des sciences de l’ingénierie) a déclaré : « Nos résultats suggèrent que l’entropie produite par l’amplification et la mesure des tics d’une horloge, qui a souvent été ignorée dans la littérature, est le coût thermodynamique le plus important et le plus fondamental de la mesure du temps à l’échelle quantique. La prochaine étape consiste à comprendre les principes qui régissent l’efficacité des dispositifs à l’échelle nanométrique afin de pouvoir concevoir des dispositifs autonomes qui calculent et mesurent le temps de manière beaucoup plus efficace, comme le fait la nature. »

Le coauteur Florian Meier (doctorant, Technische Universität Wien) a ajouté : « Au-delà des horloges quantiques, cette recherche aborde des questions profondes en physique, notamment pourquoi le temps s’écoule dans une seule direction. En montrant que c’est l’acte de mesure – et pas seulement le tic-tac lui-même – qui donne au temps sa direction vers l’avant, ces nouvelles découvertes établissent un lien puissant entre la physique de l’énergie et la science de l’information. »

Article : « Entropic costs of the quantum-to-classical transition in a microscopic clock » – DOI : 10.1103/5rtj-djfk

Source : Oxford U.

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Tags: energiehorlogepointquantique
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A study led by the University of Oxford has identified a surprising source of entropy in quantum timekeeping - the act of measurement itself. In a study published today (14 Nov) in Physical Review Letters, scientists demonstrate that the energy cost of reading a quantum clock far outweighs the cost of running it, with implications for the design of future quantum technologies.

Clocks, whether pendulums or atomic oscillators, rely on irreversible processes to mark the passage of time. At the quantum scale, where such processes are weak or nearly absent, timekeeping becomes much more challenging. For future quantum devices that reply on precise timekeeping- such as sensors and navigation systems - it is critical that their internal clocks are energy efficient. But up to now, the thermodynamics of quantum clocks has been a mystery.

In this new study, the researchers asked what is the real thermodynamic cost of keeping time at the quantum scale, and how much of that cost comes from the act of measurement itself?

To do this, they constructed a microscopic clock using single electrons hopping between two nanoscale regions (known as a double quantum dot), with each jump acting like a 'tick' of the clock. To detect these ticks, the researchers used two methods; one that measured tiny electric currents, and another that used radio waves to sense changes in the system. In both cases, the sensors convert quantum signals (electron jumps) into classical data that we can record: a quantum-to-classical transition.

The researchers calculated the entropy (amount of energy dissipated) by both the quantum clockwork (i.e., the double quantum dot) and the measurement apparatus. Their results revealed that the energy required to read a quantum clock (i.e., to turn its tiny signals into something we can record) is up to a billion times greater than the energy used by the clock itself. This overturns the assumption that the cost of measurement in quantum physics can be ignored. It also highlights a surprising insight: the very act of observation is what gives time its direction, by making it irreversible.

This flips a common assumption - that more efficient clocks need better quantum systems. Instead, research should focus on smarter, more energy-efficient ways to measure the ticks.

Lead author Professor Natalia Ares (Department of Engineering Science, University of Oxford) said: “Quantum clocks running at the smallest scales were expected to lower the energy cost of timekeeping, but our new experiment reveals a surprising twist. Instead, in quantum clocks the quantum ticks far exceed that of the clockwork itself.”

However, according to the researchers this imbalance could be a feature, not a flaw. The extra measurement energy can give more information about the clock's behaviour: not just a tick count, but a detailed record of every small change. This opens up new ways for achieving highly precise clocks more efficiently.

Co-author Vivek Wadhia (PhD student, Department of Engineering Science) said: “Our results suggest that the entropy produced by the amplification and measurement of a clock’s ticks, which has often been ignored in the literature, is the most important and fundamental thermodynamic cost of timekeeping at the quantum scale. The next step is to understand the principles governing efficiency in nanoscale devices so that we can design autonomous devices that compute and keep time far more efficiently, as nature does.”

Co-author Florian Meier (PhD student, Technische Universität Wien) said: “Beyond quantum clocks, the research touches on deep questions in physics, including why time flows in one direction. By showing that it is the act of measuring - not just the ticking itself - that gives time its forward direction, these new findings draw a powerful connection between the physics of energy and the science of information.”

The study also involved researchers from TU Wien and Trinity College Dublin.

Notes to editors:

For media enquiries and interview requests, contact: Caroline Wood: caroline.wood@admin.ox.ac.uk

The study ‘Entropic costs of the quantum-to-classical transition in a microscopic clock’ will be published in Physical Review Letters at 16:00 GMT / 11:00 ET Friday 14 November 2025 at https://doi.org/10.1103/5rtj-djfk

To view a copy of the study before this under embargo, contact Caroline Wood: caroline.wood@admin.ox.ac.uk

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Journal

Physical Review Letters

DOI

10.1103/5rtj-djfk

Article Title

Entropic costs of the quantum-to-classical transition in a microscopic clock

Article Publication Date

14-Nov-2025

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