jeudi 17 juin 2021

SCIENCES.ENERGIES.ENVIRONNEMENT /LE MONDE SELON LA PHYSIQUE /WEEK 25 P3

 

La découverte rapportée sur ma traduction d’ aujourd’hui  est elle aussi interesante que le prétendent ses auteurs ? ‘’ Researchers create quantum microscope that can see the impossible

by University of Queensland

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‘’ Des chercheurs créent un microscope quantique qui peut voir l'impossible

par l'Université du Queensland

 

Vue d'artiste du nouveau microscope quantique de l'UQ en action. Crédit : Université du Queensland

Dans un saut scientifique majeur, des chercheurs de l'Université du Queensland ont créé un microscope quantique qui peut révéler des structures biologiques qui seraient autrement impossibles à voir.


 

 

Cela ouvre la voie à des applications en biotechnologie et pourrait s'étendre bien au-delà dans des domaines allant de la navigation à l'imagerie médicale.

 

Le microscope est alimenté par la science de l'intrication quantique, un effet décrit par Einstein comme « des interactions effrayantes à distance ».

 

Le professeur Warwick Bowen, du Quantum Optics Lab de l'UQ et du Centre d'excellence de l'ARC pour les systèmes quantiques d'ingénierie (EQUS), a déclaré qu'il s'agissait du premier capteur basé sur l'intrication avec des performances supérieures à la meilleure technologie existante possible.

 

"Cette percée déclenchera toutes sortes de nouvelles technologies, des meilleurs systèmes de navigation aux meilleures machines IRM, vous l'appelez", a déclaré le professeur Bowen.

 

« On pense que l'intrication est au cœur d'une révolution quantique.

 

« Nous avons enfin démontré que les capteurs qui l'utilisent peuvent remplacer la technologie non quantique existante.

 

"C'est excitant, c'est la première preuve du potentiel de changement de paradigme de l'intrication pour la détection."

 

La feuille de route australienne des technologies quantiques prévoit que les capteurs quantiques stimulent une nouvelle vague d'innovation technologique dans les domaines de la santé, de l'ingénierie, des transports et des ressources.

 

Chercheurs de l'équipe de l'UQ (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à partir du bas à gauche) Caxtere Casacio, Warwick Bowen, Lars Madsen et Waleed Muhammad alignant le microscope quantique. Crédit : Université du Queensland

L'un des principaux succès du microscope quantique de l'équipe a été sa capacité à se catapulter au-dessus d'une « barrière dure » ​​en microscopie optique traditionnelle.

 

Chercheurs de l'équipe de l'UQ (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à partir du bas à gauche) Caxtere Casacio, Warwick Bowen, Lars Madsen et Waleed Muhammad alignant le microscope quantique.

 

"Les meilleurs microscopes optiques utilisent des lasers brillants qui sont des milliards de fois plus brillants que le soleil", a déclaré le professeur Bowen.

 

"Les systèmes biologiques fragiles comme une cellule humaine ne peuvent y survivre que peu de temps et c'est un obstacle majeur.

 

"L'intrication quantique dans notre microscope offre une clarté améliorée de 35% sans détruire la cellule, nous permettant de voir de minuscules structures biologiques qui seraient autrement invisibles.

 

"Les avantages sont évidents, d'une meilleure compréhension des systèmes vivants à des technologies de diagnostic améliorées."

 

Le professeur Bowen a déclaré qu'il existait des opportunités potentiellement illimitées d'intrication quantique dans la technologie. Ht

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More information: Quantum-enhanced nonlinear microscopy, Nature (2021). DOI: 10.1038/s41586-021-03528-w , www.nature.com/articles/s41586-021-03528-w

Journal information: Nature

Provided by University of Queensland

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Mon commentaire

Depuis 10 ans on nous parle  d’un ordinateur quantique  et nous n’en voyons pas la couleur  au-delà de quelques qubits….Il était temps  de voir se pointer autre chose  et ce type de microscopie  semble  arriver au bon moment ….MAIS AIE !!!. TOUT CELA RISQUE D’ETRE BREVET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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