00:00Wow!
00:01The savants came to make a quantum teleportation.
00:05And you could imagine that one day,
00:07you could find you on a beach in a half second,
00:11going directly from a village in Finland.
00:14Think about the economy on the plane.
00:16But, minute, Papillon,
00:18not too much.
00:19The scientists managed to transfer
00:21only a fragment of quantum information
00:23from a quantum computer to another.
00:25The distance between them was 2 meters,
00:28but this information was placed
00:30as if it was no distance.
00:33This phenomenon is not simple.
00:35We are going to make an example
00:37to the most powerful computer of the universe,
00:40your brain.
00:42Ainsi, the researchers of Oxford
00:43have learned to teleport the quantum information.
00:46The classical information is composed of bits,
00:49while the quantum information uses qubits.
00:51The difference is crucial.
00:53Imagine a small interruptor.
00:55When it is 1, it means 0.
00:57Lorsqu'il est allumé, il signifie 1.
00:59Un ordinateur classique fonctionne
01:01avec ce type d'informations.
01:03Les qubits représentent simultanément 0 et 1.
01:07Autrement dit,
01:08jusqu'à ce que vous observiez l'interrupteur,
01:11vous ignorez son état.
01:12Il est donc en superposition.
01:15Ce n'est qu'au moment de l'observation
01:17qu'il prend la valeur 0 ou 1.
01:20Un ordinateur quantique manipule ainsi
01:22des qubits en superposition.
01:24Avant toute mesure,
01:26un qubit occupe toutes les positions à la fois.
01:28Et après mesure, il révèle 0 ou 1.
01:32Cette propriété exceptionnelle
01:33permet aux ordinateurs quantiques
01:35d'accomplir plusieurs tâches à la fois.
01:37Dans le monde quantique,
01:39passer un examen reviendrait à réaliser
01:41toutes les tâches simultanément
01:43et non l'une après l'autre.
01:45C'est la première notion à retenir
01:47pour comprendre la téléportation quantique.
01:49La seconde notion est celle de l'intrication.
01:52Les scientifiques prennent deux particules
01:55et les intriquent ensemble,
01:56ce qui les relie de manière indissociable.
01:59Ainsi, toute action exercée sur l'une
02:01se répercute instantanément sur l'autre.
02:05Imaginez que vous possédiez deux stylos,
02:07l'un bleu et l'autre rouge.
02:08Vous placez chaque stylo dans une boîte distincte.
02:11Vous ignorez laquelle contient le stylo rouge ou bleu,
02:14puisque le couvercle fermé vous en cache la vue.
02:16Dans l'une des boîtes,
02:18le stylo peut exister simultanément en rouge et en bleu,
02:21à la manière du célèbre chat de Schrödinger.
02:23Ensuite, vous transportez une boîte
02:25jusqu'à la jungle amazonienne,
02:27tandis que la seconde est envoyée au sommet de l'Everest.
02:30Lorsque vous ouvrez la boîte dans la jungle
02:32et découvrez le stylo bleu,
02:34il devient immédiatement évident
02:36que celui se trouvant sur l'Everest est rouge.
02:38C'est exactement le phénomène observé
02:40avec les particules intriquées.
02:42Si, par exemple, l'une des particules
02:44à une extrémité de la galaxie devient rouge,
02:47sa jumelle à l'autre extrémité réagit instantanément
02:49et se colore de bleu,
02:51comme si la distance n'existait pas.
02:53Ces particules jumelles se perçoivent
02:55et réagissent sans délai.
02:57Le transfert d'un état quantique d'une particule à une autre
03:00est ce que l'on nomme téléportation quantique.
03:03Cependant, les scientifiques en ont conscience depuis longtemps.
03:06Alors, qu'ont-ils donc découvert de nouveau ?
03:09Ils ont utilisé la téléportation quantique
03:11pour faire fonctionner un super ordinateur.
03:14Les ordinateurs traditionnels communiquent via des câbles,
03:17le Wifi ou un réseau local,
03:19permettant un transfert rapide de l'information,
03:22mais il ne s'agit là que d'un mouvement classique des données.
03:25Chaque bit transmis possède une vitesse déterminée,
03:28contrairement à la téléportation.
03:29Désormais, grâce à cette technologie quantique,
03:33il devient possible de téléporter l'information
03:35plutôt que de la transmettre.
03:37Les ordinateurs quantiques demeurent aujourd'hui
03:39très fragiles et volumineux.
03:41Le moindre geste maladroit peut les endommager.
03:44Grâce à la téléportation quantique,
03:46leurs composants peuvent être reliés
03:48pour former un super ordinateur puissant,
03:51même lorsque ces éléments sont physiquement éloignés.
03:54Jusqu'à présent, la distance atteinte est de 2 mètres,
03:58mais les expérimentations se poursuivent.
04:00Nous comprenons donc que deux particules réagissent
04:03comme si la distance n'existait pas.
04:05Mais qu'est-ce qui est réellement téléportée dans un ordinateur ?
04:09Il faut solliciter davantage notre réflexion.
04:12Une particule se trouve en superposition,
04:15c'est-à-dire qu'elle peut simultanément
04:17adopter tous les états possibles
04:18jusqu'au moment où l'on observe sa condition,
04:21à l'image de cette boîte contenant le stylo sur l'Everest.
04:24Voici comment les chercheurs ont procédé.
04:26Imaginez que vous possédiez une particule lumineuse,
04:29le photon A,
04:30que vous souhaitez téléporter.
04:32Vous disposez également des photons B et C,
04:35déjà intriqués.
04:36Le photon B se situe sur le premier ordinateur
04:39et le photon C sur le second.
04:41Rappelez-vous que les photons réagissent l'un à l'autre.
04:44Mesurer ou observer l'un
04:45entraîne une réaction immédiate de l'autre,
04:47qui adopte instantanément l'état correspondant.
04:50Vous ne les observez pas pour l'instant,
04:52mais gardez cette interaction à l'esprit.
04:54Ensuite, vous prenez les photons A et B
04:58et les soumettez à une interaction mutuelle.
05:00Cette interaction est mesurée à l'aide d'un dispositif spécial.
05:04Après cette opération, vous observez le photon A,
05:07qui perd alors sa superposition
05:09et voit disparaître sa propriété magique.
05:12Les informations concernant l'interaction
05:14entre les photons A et B
05:15sont ensuite transmises à un autre ordinateur.
05:18Le photon C reçoit ces données
05:20et adopte la configuration exacte du photon A.
05:23Le photon A original cesse d'exister,
05:26tandis que le photon C prend sa place.
05:28D'accord.
05:29Mais comment les chercheurs parviennent-ils
05:31à entrelacer des particules ?
05:32Et que signifie faire interagir le photon A
05:35avec le photon B ?
05:37Pour créer l'intrication,
05:38ils utilisent des cristaux particuliers
05:40et des technologies complexes.
05:42Des procédés scientifiques servent également
05:44à provoquer l'interaction entre les photons A et B.
05:48Toutefois,
05:49ne surchargeons pas notre cerveau avec tous ces détails.
05:52Il est temps de récapituler.
05:54Voici un résumé concis de ce qui s'est déroulé.
05:56Le photon A est celui que l'on souhaite téléporter.
06:00Les photons B et C sont préalablement intriqués,
06:03comme des jumeaux inséparables.
06:05Les photons A et B interagissent,
06:07puis nous lisons A.
06:08Ces informations sont transmises au photon C.
06:12Il devient alors la réplique exacte du photon A,
06:15lequel disparaît.
06:16En 2002,
06:17des scientifiques ont réussi à téléporter
06:19un faisceau laser de cette manière.
06:21En 2006,
06:22ils ont transféré les informations d'un laser
06:25vers un nuage d'atomes.
06:26N'insistez pas.
06:27Cela paraît déjà extrêmement complexe.
06:30Puis,
06:30en 2012,
06:31ils ont réussi à téléporter un photon
06:34d'un bout à l'autre de la ville.
06:35Aujourd'hui,
06:36les chercheurs sont même parvenus à téléporter
06:38l'état quantique d'un cobit entre deux ordinateurs.
06:41Si cette technologie continue de progresser,
06:44il sera possible de remplacer des composants
06:46à l'intérieur des ordinateurs,
06:47sans avoir à les démonter.
06:49Par exemple,
06:50si un processeur d'un ordinateur quantique
06:51présente un dysfonctionnement,
06:53il ne sera plus nécessaire de démonter l'appareil,
06:55d'en extraire le processeur,
06:57de le remplacer,
06:58puis de remonter l'ensemble.
06:59Grâce à la téléportation quantique,
07:01le composant défectueux
07:02pourrait être remplacé instantanément
07:04à l'intérieur de l'ordinateur.
07:06Tout cela semble bien complexe,
07:08mais la grande question demeure.
07:10Pourra-t-on un jour téléporter des êtres humains ?
07:13Plusieurs obstacles subsistent.
07:15Un être humain est infiniment plus complexe
07:17qu'une particule unique,
07:19puisque chaque individu est constitué
07:21de billions de particules.
07:22Par ailleurs,
07:24un modèle de téléportation quantique
07:26appliqué à l'humain s'illustrerait ainsi.
07:29Chaque particule de chaque atome,
07:31au sein de chaque molécule de votre corps,
07:33serait mesurée dans les Alpes.
07:35Toutes ces données seraient ensuite
07:36transmises aux pyramides de Gizet.
07:39Là, sur la base de ces informations,
07:42votre double se matérialiserait,
07:43tandis que votre corps originel dans les Alpes
07:46serait détruit.
07:47Visuellement,
07:48il s'agit bien de téléportation.
07:50Vous disparaissez d'un lieu
07:51et votre copie identique apparaît ailleurs.
07:54Toutefois,
07:55le moment où votre original est détruit
07:57demeure quelque peu préoccupant, n'est-ce pas ?
08:00Nos souvenirs,
08:01nos réactions à certains événements,
08:03nos modes de pensée,
08:05nos sentiments,
08:06nos expériences,
08:07tout cela réside-t-il également
08:09dans des particules subatomiques ?
08:11Si nous nous observons à travers
08:13le prisme du monde quantique,
08:14ne verrons-nous que notre corps physique ?
08:16Et qu'en est-il de notre psyché ?
08:19Peut-on l'assimiler au monde des particules
08:20ou relève-t-elle d'une nature totalement différente ?
08:24Dans ce cas,
08:25la téléportation qui détruit l'original
08:26et fait apparaître une copie ailleurs
08:28ne fonctionnerait pas vraiment.
08:30Certes,
08:31un double pourrait se téléporter,
08:32mais serait-ce réellement vous ?
08:34Et comment être certain
08:35qu'aucune partie de votre être
08:37ne se perde lors du transfert ?
08:39Que se passerait-il
08:40si vous perdiez encore un fragment de vous-même
08:41lors de la téléportation suivante ?
08:43Il semblerait donc que,
08:45pour l'heure,
08:45les trains
08:46et les avions
08:47soient bien plus sûrs.
08:48C'est parti !
08:48C'est parti !
08:48!