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	<title>quantique &#8211; Enerzine</title>
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	<description>L&#039;énergie au quotidien</description>
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	<title>quantique &#8211; Enerzine</title>
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		<title>Une nouvelle conception de dispositif pourrait miniaturiser la photonique et les technologies quantiques</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 05:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Optique]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
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					<description><![CDATA[De nouvelles recherches menées à la Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences (SEAS) ouvrent la voie à des composants plus petits et plus efficaces pour les télécommunications, la communication quantique et d&#8217;autres technologies photoniques. Ces travaux, issus du laboratoire du professeur Federico Capasso, titulaire de la chaire Robert L. Wallace de [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Hélium-3 : deux voies pour des qubits plus rapides et plus stables</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 03:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Quantique]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[helium 3]]></category>
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		<category><![CDATA[qubits]]></category>
		<category><![CDATA[superfluide]]></category>
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					<description><![CDATA[Deux études indépendantes, parues dans PRX Quantum et npj Quantum Information, proposent d&#8217;utiliser l&#8217;hélium-3 en informatique quantique. À Chicago, un plan théorique vise à piéger des atomes grâce au laser via des opérations au moins trois fois plus rapides ; à Surrey, le qubit superfluide SHOQ mise sur des erreurs 100 fois moins fréquentes. L&#8217;hélium-3, [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Quantique : la chaleur circule à contre-courant sans violer la thermodynamique</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 22:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Quantique]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
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		<category><![CDATA[thermodynamique]]></category>
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					<description><![CDATA[Des physiciens de l&#8217;Université de Hong Kong et de l&#8217;Université normale de Qufu ont réalisé en laboratoire une simulation photonique d&#8217;un flux de chaleur allant du froid vers le chaud, grâce à un ordre causal indéfini entre deux processus. Leurs travaux démontrent un fonctionnement conforme au second principe de la thermodynamique et ouvrent des pistes [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Des scientifiques observent la gravité d&#8217;Einstein dans le monde quantique</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 22:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Quantique]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
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		<category><![CDATA[einstein]]></category>
		<category><![CDATA[gravite]]></category>
		<category><![CDATA[quantique]]></category>
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					<description><![CDATA[Une équipe internationale incluant le professeur Sir Roger Penrose, physicien lauréat du prix Nobel, a observé pour la première fois un effet de la gravité prédit depuis longtemps sur un objet quantique en chute libre. Ce résultat montre qu&#8217;un principe fondamental au cœur de la théorie de la gravité d&#8217;Einstein reste cohérent avec le comportement [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Un microscope électronique couplé à un ordinateur quantique</title>
		<link>https://www.enerzine.com/un-microscope-electronique-couple-a-un-ordinateur-quantique/194059-2026-09</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Philippe Thepaut]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 03:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Quantique]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[electronique]]></category>
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		<category><![CDATA[quantique]]></category>
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					<description><![CDATA[Des équipes autrichiennes de la TU Wien, des universités de Vienne, de Linz et d&#8217;Innsbruck ont mis au point une méthode associant un faisceau d&#8217;électrons à un ordinateur quantique. L&#8217;objectif : extraire davantage d&#8217;informations par électron et préserver les échantillons sensibles, avec un microscope en construction à la TU Wien. Les microscopes électroniques servent à [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Les simulateurs quantiques obtiennent des barres d&#8217;erreur</title>
		<link>https://www.enerzine.com/les-simulateurs-quantiques-obtiennent-des-barres-derreur/193619-2026-09</link>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 05:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Quantique]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Erreur]]></category>
		<category><![CDATA[quantique]]></category>
		<category><![CDATA[simulateur]]></category>
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					<description><![CDATA[Dans les années à venir, des systèmes quantiques de plus en plus vastes et puissants devraient s&#8217;attaquer à des problèmes difficiles, voire impossibles, à résoudre avec les ordinateurs classiques. Toutefois, plus les simulations quantiques deviennent puissantes, plus il est difficile de vérifier leurs résultats de manière indépendante. Lorsque la simulation classique reste réalisable, les résultats [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Photons intriqués : la lumière solaire remplace les lasers</title>
		<link>https://www.enerzine.com/photons-intriques-la-lumiere-solaire-remplace-les-lasers/193011-2026-08</link>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 22:10:00 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[intrication]]></category>
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		<category><![CDATA[quantique]]></category>
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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>
				<category><![CDATA[Quantique]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
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		<category><![CDATA[quantique]]></category>
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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>Des moteurs de lumière dans le monde quantique</title>
		<link>https://www.enerzine.com/moteurs-de-lumiere-dans-le-monde-quantique/192833-2026-08</link>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 22:10:00 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
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		<category><![CDATA[thermodynamique]]></category>
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					<description><![CDATA[Qu’est-ce que la chaleur, et qu’est-ce qu’un travail utile si une machine ne se compose que d’un atome et de particules de lumière ? Dans les technologies quantiques modernes, ce type de question relie la thermodynamique à la physique quantique. Des chercheurs de l’Université de Bâle, en Suisse, ont développé une approche théorique permettant de [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Des points quantiques révèlent les ondes lumineuses cachées sur les surfaces métalliques</title>
		<link>https://www.enerzine.com/des-points-quantiques-revelent-les-ondes-lumineuses-cachees-sur-les-surfaces-metalliques/192830-2026-08</link>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 22:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Optique]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[imagerie]]></category>
		<category><![CDATA[nanoparticules]]></category>
		<category><![CDATA[plasmonique]]></category>
		<category><![CDATA[quantique]]></category>
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					<description><![CDATA[Les photographies peuvent révéler des choses impossibles à voir à l’œil nu, qu’il s’agisse de galaxies lointaines ou de cellules microscopiques. Des chercheurs de l’Université métropolitaine d’Osaka ont mis au point une technique d’imagerie pratique et polyvalente qui rend visible un autre phénomène habituellement invisible : les polaritons de plasmons de surface (SPP), des ondes [&#8230;]]]></description>
		
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