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Exemples de topologies quantiques, représentées sous forme de textures vectorielles sur une sphère.

Exemples de topologies quantiques, représentées sous forme de textures vectorielles sur une sphère. (Crédit : Université de Wits)

L’intrication conventionnelle peut comporter des milliers de topologies cachées en haute dimension

par La rédaction
2 janvier 2026
en Quantique, Technologie

Des chercheurs découvrent que le cheval de bataille de l’intrication dans la plupart des laboratoires d’optique quantique peut avoir des topologies cachées, rapportant les plus élevées jamais observées dans n’importe quel système : 48 dimensions avec plus de 17 000 signatures topologiques, un alphabet énorme pour encoder des informations quantiques robustes.

La plupart des laboratoires d’optique quantique produisent des photons intriqués par un processus de conversion paramétrique spontanée (SPDC), qui produit naturellement l’intrication dans « l’espace », les degrés de liberté spatiaux de la lumière.  Maintenant, l’équipe a découvert que caché dans cet espace se trouve un monde de topologies de haute dimension, offrant de nouveaux paradigmes pour encoder l’information et rendre l’information quantique immunisée contre le bruit.  La topologie a été montrée en utilisant le moment angulaire orbital (OAM) de la lumière, de deux dimensions à de très hautes dimensions. 

Rapporté dans Nature Communications, l’équipe a montré que si l’on mesure l’OAM de deux photons intriqués, on peut montrer qu’il a une topologie : une caractéristique sous-jacente de l’intrication elle-même.  Puisque l’OAM peut prendre un nombre infini de possibilités, la topologie aussi. 

« Nous rapportons une avancée majeure dans ce travail : nous n’avons besoin que d’une propriété de la lumière (OAM) pour créer une topologie, alors qu’auparavant on supposait qu’au moins deux propriétés seraient nécessaires – généralement l’OAM et la polarisation », déclare le professeur Andrew Forbes, de l’École de physique de Wits. « La conséquence est que puisque l’OAM est de haute dimension, la topologie l’est aussi, et cela nous a permis de rapporter les topologies les plus élevées jamais observées. » 

L’équipe a montré qu’une fois que la topologie dépasse deux dimensions, un spectre de nombres topologiques est nécessaire plutôt qu’un seul, comme on le voit dans les topologies optiques habituelles.  

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Un avantage majeur de cette découverte est que la ressource nécessaire pour la faire fonctionner est commune à la plupart des laboratoires d’optique quantique et n’a pas besoin d’« ingénieur quantique » spécial.  Pedro Ornelas explique : « Vous obtenez la topologie gratuitement, à partir de l’intrication dans l’espace.  Elle était toujours là, il fallait juste la trouver. » 

Le professeur Robert de Mello Koch, auteur principal de l’Université de Huzhou, explique plus en détail : « En haute dimension, il n’est pas si évident de savoir où chercher la topologie.  Nous avons utilisé des notions abstraites de la théorie quantique des champs pour prédire où chercher et quoi chercher – et nous l’avons trouvée dans l’expérience ! »

L’intrication par moment angulaire orbital a été étudiée et utilisée dans de nombreux systèmes quantiques, mais jusqu’à présent, elle a souffert de fragilité.  Maintenant, l’équipe croit que l’intrication OAM peut être revisitée sous l’angle de sa topologie sous-jacente, ouvrant de nouvelles voies pour son utilisation dans des systèmes quantiques réels.

Article : « Revealing the topological nature ofentangled orbital angular momentum statesof light » – DOI : 10.1038/s41467-025-66066-3 –

Source : Witwatersrand U.

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Tags: angulaireintricationoptiquetopologie
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Researchers from the University of the Witwatersrand in South Africa, in collaboration with Huzhou University, discover that the entanglement workhorse of most quantum optics laboratories can have hidden topologies, reporting the highest ever observed in any system: 48 dimensions with over 17 000 topological signatures, an enormous alphabet for encoding robust quantum information.

Most quantum optics laboratories produce entangled photons by a process of spontaneous parametric downconversion (SPDC), which naturally produces entanglement in “space”, the spatial degrees of freedom of light.  Now the team have found that hidden in this space is a world of high-dimensional topologies, offering new paradigms for encoding information and making quantum information immune to noise.  The topology was shown using the orbital angular momentum (OAM) of light, from two dimensional to very high dimensions. 

Reporting in Nature Communications, the team showed that if one measures the OAM of two entangled photons it can be shown to have a topology: an underlying feature of the entanglement itself.  Since OAM can take on an infinite number of possibilities, so too can the topology.  “We report a major advance in this work: we only need one property of light (OAM) to make a topology, whereas previously it was assumed that at least two properties would be needed – usually OAM and polarisation,” says Professor Andrew Forbes, from the Wits School of Physics. “The consequence is that since OAM is high-dimensional, so too is the topology, and this let us report the highest topologies ever observed.”  The team showed that once the topology exceeds two dimensions, a spectrum of topological numbers are needed rather than just one, as is seen in usual optical topologies.  

A major benefit of this discovery is that the resource needed to make it work is common to most quantum optics laboratories and doesn’t need any special “quantum engineer”.  Pedro Ornelas explains, “You get the topology for free, from the entanglement in space.  It was always there, it just had to be found.” 

Prof. Robert de Mello Koch, lead author from Huzhou University explains further, “In high dimensions it is not so obvious where to look for the topology.  We used abstract notions from quantum field theory to predict where to look and what to look for – and found it in the experiment!”

Orbital angular momentum entanglement has been studied and used in many quantum systems, but thus far has suffered from fragility.  Now the team believe that OAM entanglement can be revisited from the perspective of its underlying topology, opening new avenues for its use in real-world quantum systems.

Journal

Nature Communications

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