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	<title>intrication &#8211; Enerzine</title>
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	<description>L&#039;énergie au quotidien</description>
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	<title>intrication &#8211; Enerzine</title>
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		<title>Photons intriqués : la lumière solaire remplace les lasers</title>
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		<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 22:10:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Des chercheurs de l&#8217;Université d&#8217;Ottawa et de l&#8217;Institut Max Planck pour la science de la lumière ont démontré à Erlangen, en Allemagne, que la lumière naturelle du soleil peut générer des photons quantiquement intriqués. Publiée dans la revue Optica, la percée élimine le recours aux lasers énergivores jusqu&#8217;ici jugés indispensables. Des chercheurs de l&#8217;Université d&#8217;Ottawa [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Intrication quantique record entre deux mémoires sur 420 kilomètres de fibre</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 05:45:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Des physiciens de l&#8217;Université des sciences et technologies de Chine ont intriqué deux mémoires quantiques sur 420 kilomètres de fibre optique, un record d&#8217;intrication matière à matière. Publiée dans Physical Review Letters, l&#8217;expérience dépasse de plus de quatre fois les distances antérieures et franchit la borne théorique PLOB. Des nuages d&#8217;atomes de rubidium refroidis par [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Un bain quantique synchronise des qubits distants</title>
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		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 03:10:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[L&#8217;informatique quantique future nécessitera des corrélations entre modules distants — une caractéristique connue sous le nom d&#8217;intrication distribuée. Traditionnellement, une telle intrication reposait sur un contrôle actif et des mesures répétées. Aujourd&#8217;hui, des physiciens de l&#8217;Institute of Science and Technology Austria (ISTA) ont réalisé une méthode entièrement autonome pour l&#8217;intrication distribuée en utilisant un « [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>L&#8217;intrication quantique détectée dans un cristal d&#8217;un centimètre</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 22:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Quantique]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
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					<description><![CDATA[Une équipe internationale dirigée par la TU Wien a détecté pour la première fois un haut niveau d&#8217;intrication quantique dans un cristal macroscopique d&#8217;un centimètre. La découverte, obtenue à l&#8217;Institut Laue-Langevin de Grenoble, bouscule les hypothèses sur l&#8217;échelle à laquelle opère la mécanique quantique. L&#8217;intrication quantique ne serait plus l&#8217;apanage exclusif du monde microscopique. Pour [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Une nouvelle recette simple pour des états quantiques fortement intriqués</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 22:10:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Sarah C.P. Williams Construire des technologies quantiques utiles – des capteurs aux ordinateurs – nécessite de générer des états intriqués hautement complexes, dans lesquels les propriétés des particules sont profondément liées.  Maintenant, des chercheurs de la Pritzker School of Molecular Engineering de l&#8217;Université de Chicago (UChicago PME) ont trouvé une méthode étonnamment simple pour créer [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Des capteurs quantiques polyvalents peuvent mesurer plusieurs propriétés simultanément</title>
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		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 05:10:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Zach Winn Une classe spéciale de capteurs exploite les propriétés quantiques pour mesurer des signaux infimes à des niveaux qui seraient impossibles avec les seuls capteurs classiques. Ces capteurs quantiques sont actuellement utilisés pour étudier le fonctionnement interne des cellules et les confins de notre univers. Les capteurs quantiques à l&#8217;état solide, qui peuvent fonctionner [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>La gravité suit-elle les règles de la mécanique quantique ?</title>
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		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 22:10:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[En physique quantique, les objets peuvent exister dans plusieurs états à la fois—un phénomène appelé superposition quantique, où une particule n&#8217;a pas une valeur unique et définie de position ou de quantité de mouvement tant qu&#8217;elle n&#8217;est pas mesurée. Une question majeure en suspens est de savoir si la gravité, une des forces fondamentales, suit [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>L&#8217;intrication quantique des atomes massifs éclaire la quête d&#8217;Einstein</title>
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		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 03:10:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Une équipe de l&#8217;Université nationale australienne a démontré pour la première fois l&#8217;enchevêtrement quantique d&#8217;atomes d&#8217;hélium massifs en mouvement, publiant ses résultats dans Nature Communications. L&#8217;avancée technique applique un test de Bell à la quantité de mouvement plutôt qu&#8217;au spin, offrant une nouvelle approche pour explorer la tension entre mécanique quantique et gravité. Le rêve [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Des mesures quantiques avec des nuages atomiques intriqués</title>
		<link>https://www.enerzine.com/mesures-quantiques-avec-des-nuages-atomiques-intriques/181271-2026-02</link>
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		<pubDate>Sun, 01 Feb 2026 23:10:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Des chercheurs de l&#8217;Université de Bâle et du Laboratoire Kastler Brossel ont démontré comment l&#8217;intrication quantique peut être utilisée pour mesurer plusieurs paramètres physiques simultanément avec une plus grande précision. L&#8217;intrication est probablement le phénomène le plus déroutant observé dans les systèmes quantiques. Elle provoque des corrélations statistiques entre les mesures de deux objets quantiques, [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>L&#8217;intrication conventionnelle peut comporter des milliers de topologies cachées en haute dimension</title>
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		<pubDate>Thu, 01 Jan 2026 23:10:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Des chercheurs découvrent que le cheval de bataille de l&#8217;intrication dans la plupart des laboratoires d&#8217;optique quantique peut avoir des topologies cachées, rapportant les plus élevées jamais observées dans n&#8217;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&#8217;optique [&#8230;]]]></description>
		
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