{"id":22319,"date":"2024-07-10T14:44:40","date_gmt":"2024-07-10T13:44:40","guid":{"rendered":"https:\/\/www.oezratty.net\/wordpress\/?p=22319"},"modified":"2024-07-10T14:55:46","modified_gmt":"2024-07-10T13:55:46","slug":"decode-quantum-avec-jean-dalibard","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.oezratty.net\/wordpress\/2024\/decode-quantum-avec-jean-dalibard\/","title":{"rendered":"Decode Quantum avec Jean Dalibard"},"content":{"rendered":"<p>Nous voici dans le 73e \u00e9pisode des entretiens Decode Quantum, toujours avec Fanny Bouton et moi-m\u00eame. Nous recevons aujourd\u2019hui <strong>Jean Dalibard<\/strong>, un (grand) physicien fran\u00e7ais sp\u00e9cialiste d&#8217;optique quantique et du contr\u00f4le des atomes. Cet \u00e9pisode est aussi diffus\u00e9 par <a href=\"https:\/\/www.frenchweb.fr\/decode-quantum-a-la-rencontre-de-jean-dalibard-physicien-francais-specialiste-doptique-quantique-et-du-controle-des-atomes\/448795\">Frenchweb<\/a>.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.oezratty.net\/wordpress\/wp-content\/Jean-Dalibard-by-Philippe-Imbert--scaled.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-22370\" src=\"https:\/\/www.oezratty.net\/wordpress\/wp-content\/Jean-Dalibard-by-Philippe-Imbert--1024x768.jpg\" alt=\"\" width=\"454\" height=\"364\" \/><\/a><\/p>\n<p><em>Photo de Jean Dalibard par Philippe Imbert.<\/em><\/p>\n<p>Jean Dalibard est un physicien fran\u00e7ais sp\u00e9cialis\u00e9 en m\u00e9canique quantique, professeur au Coll\u00e8ge de France et qui a \u00e9t\u00e9 professeur \u00e0 l&#8217;\u00c9cole polytechnique pendant 25 ans, chercheur au LKB de l&#8217;ENS et membre de l&#8217;Acad\u00e9mie des sciences. Il est issu de l\u2019ENS Paris et de l&#8217;universit\u00e9 Paris-VI. Il passe un doctorat de troisi\u00e8me cycle sous la direction de Claude Cohen-Tannoudji. Alors qu\u2019il vient d\u2019obtenir l\u2019agr\u00e9gation de physique en 1981, il devient scientifique du contingent \u00e0 l&#8217;Institut d&#8217;optique dans l&#8217;\u00e9quipe d&#8217;Alain Aspect o\u00f9 il participe \u00e0 ses travaux sur les in\u00e9galit\u00e9s de Bell en compagnie de Philippe Grangier et G\u00e9rard Roger. Comme attach\u00e9 de recherche au CNRS, il passe un doctorat d&#8217;\u00c9tat \u00e0 l&#8217;universit\u00e9 Paris-VI en 1986, toujours sous la direction de Claude Cohen-Tannoudji.<\/p>\n<p><iframe loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/widget.spreaker.com\/player?episode_id=60650775&amp;theme=dark&amp;chapters-image=true\" width=\"100%\" height=\"200px\" frameborder=\"0\"><\/iframe><\/p>\n<p>Comment est-il tomb\u00e9 dans la marmite du quantique ? Il s&#8217;est d&#8217;abord int\u00e9ress\u00e9 \u00e0 la science en g\u00e9n\u00e9ral, au niveau de l\u2019\u00e9cole primaire, du coll\u00e8ge et du lyc\u00e9e. Il a d\u00e9couvert la physique quantique lors de son passage \u00e0 l\u2019ENS et gr\u00e2ce \u00e0 la rencontre avec des personnalit\u00e9s du domaine. Il \u00e9tait frapp\u00e9 par la conqu\u00eate de la Lune et notamment par la salle de contr\u00f4le de la NASA. Il ne savait pas s\u2019il voulait faire de la recherche fondamentale ou du d\u00e9veloppement technologique. Rentr\u00e9 \u00e0 l\u2019ENS en 1977, il devait y faire une licence et une maitrise en m\u00eame temps. Il devait assister \u00e0 plusieurs cours en m\u00eame temps et n\u2019en suivait de fait aucun. Il a appris \u00e0 se former via les livres (le <a href=\"https:\/\/www.dunod.com\/sciences-techniques\/mecanique-quantique-0\">Messiah<\/a>, le <a href=\"https:\/\/www.amazon.fr\/M%C3%A9canique-quantique-1-Claude-Cohen-Tannoudji\/dp\/2759822877\/ref=sr_1_1\">CCT<\/a>, le <a href=\"https:\/\/www.amazon.fr\/Quantum-Mechanics-Non-Relativistic-Theory-Landau-ebook\/dp\/B00D2U25J4\/ref=sr_1_1\">Landau-Lifshitz<\/a>). Il a ensuite rencontr\u00e9 Claude Cohen-Tannoudji et Serge Haroche et a m\u00eame c\u00f4toy\u00e9 Alfred Kastler (prix Nobel de physique) et Jean Brossel (m\u00e9daille d\u2019or du CNRS), leurs initiales \u00e9tant celles du laboratoire LKB de l&#8217;ENS Paris et du Coll\u00e8ge de France. Il avait l&#8217;occasion de croiser Claude Cohen-Tannoudji et Serge Haroche dans les couloirs de l&#8217;\u00e9cole. C\u2019\u00e9tait un environnement exceptionnel !<\/p>\n<p>Nous passons \u00e0 ses deux th\u00e8ses car \u00e0 l\u2019\u00e9poque, on faisait une th\u00e8se de troisi\u00e8me cycle puis une th\u00e8se de doctorat d\u2019\u00e9tat.<\/p>\n<p>Sa premi\u00e8re th\u00e8se : <a href=\"https:\/\/pastel.hal.science\/pastel-00716280\/document\">\u00c9tude th\u00e9orique et exp\u00e9rimentale des corr\u00e9lations temporelles entre photons de fluorescence\u00a0: effets d\u2019une s\u00e9lection en fr\u00e9quence<\/a> : d\u00e9marr\u00e9e en 1979 et soutenue en 1981 sous la direction de Claude Cohen-Tannoudji et avec, entre autres, Serge Haroche comme examinateur et comme pr\u00e9sident de jury, Jean Brossel, le B du LKB. Cela portait sur l&#8217;\u00e9mission de photons corr\u00e9l\u00e9s issus de la fluorescence du strontium, en lien avec l&#8217;exp\u00e9rience r\u00e9alis\u00e9e \u00e0 l\u2019IOGS par Alain Aspect sur la violation des in\u00e9galit\u00e9s de Bell, avec Philippe Grangier et G\u00e9rard Roger.<\/p>\n<p>Cette \u00e9poque correspondait au d\u00e9but des lasers accordables qui ont la bonne couleur pour exciter des atomes. Alain Aspect avait demand\u00e9 \u00e0 son ami Franck Lalo\u00eb, qui travaillait \u00e0 l\u2019ENS Paris, si l\u2019exp\u00e9rience qu\u2019il \u00e9tait en train de monter pour tester la violation des in\u00e9galit\u00e9s de Bell pouvait \u00e9galement \u00eatre utilis\u00e9e pour d\u2019autres manips de physique fondamentale. Franck Lalo\u00eb l\u2019a orient\u00e9 vers Serge Reynaud et Claude Cohen-Tannoudji, qui travaillaient sur la description de la fluoresence de r\u00e9sonance. Serge Reynaud, Claude Cohen-Tannoudji et Jean Dalibard sont all\u00e9s \u00e0 l\u2019Institut d\u2019Optique, dans le b\u00e2timent 503 \u00e0 la facult\u00e9 d&#8217;Orsay pour voir ce qu&#8217;il en \u00e9tait. Cela a donn\u00e9 naissance \u00e0 une exp\u00e9rience originale, dans laquelle l&#8217;excitation du strontium par un laser g\u00e9n\u00e9rait un triplet de fluorescence, avec une bande centrale compl\u00e9t\u00e9e de deux bandes lat\u00e9rales avec des corr\u00e9lations temporelles dans ces bandes lat\u00e9rales.<\/p>\n<p>Le calcium et le strontium sont voisins, et l\u2019exp\u00e9rience sur la violation des in\u00e9galit\u00e9s de Bell a quant \u00e0 elle \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9e sur le calcium. Les longueurs d\u2019onde du calcium sont plus favorables pour g\u00e9rer des photons corr\u00e9l\u00e9s. Ce sont bien deux photons de couleur diff\u00e9rente. Chaque atome de calcium \u00e9met des paires de photons sur deux transitions. Chacun des photons est \u00e9mis dans tout l\u2019espace, de mani\u00e8re non directive. On utilise juste des filtres color\u00e9s pour les s\u00e9parer. Le taux de s\u00e9lection et l&#8217;efficacit\u00e9 sont tr\u00e8s faibles.<\/p>\n<p>A l&#8217;\u00e9poque, Alain Aspect faisait de la physique fondamentale et l&#8217;IOGS \u00e9tait sp\u00e9cialis\u00e9 en optique appliqu\u00e9e. Alain Aspect et Franck Lalo\u00eb \u00e9taient proches. A noter qu&#8217;Alain Aspect a ensuite pris un poste au LKB pendant 8 ans (de 1985 \u00e0 1992) comme sous-directeur de laboratoire attach\u00e9 \u00e0 la chaire de Claude Cohen-Tannoudji au Coll\u00e8ge de France.<\/p>\n<p>Sa seconde th\u00e8se : <a href=\"https:\/\/theses.fr\/1986PA066393\">Le r\u00f4le des fluctuations dans la dynamique d&#8217;un atome coupl\u00e9 au champ \u00e9lectromagn\u00e9tique<\/a> en 1986, aussi sous la direction de Claude Cohen-Tannoudji. \u00c0 ce moment-l\u00e0, on rentrait au CNRS pour faire cette th\u00e8se, avec le poste d&#8217;attach\u00e9 de recherche.<\/p>\n<p>Il s&#8217;agissait de manipuler les atomes avec de la lumi\u00e8re, un sujet \u00e9mergent \u00e0 l\u2019\u00e9poque. \u00c0 l&#8217;\u00e9poque avait \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9e la premi\u00e8re exp\u00e9rience de pi\u00e9geage d\u2019un ion, confin\u00e9 dans un pi\u00e8ge \u00e9lectrostatique. Il n\u2019\u00e9tait pas clair que cela soit g\u00e9n\u00e9ralisable \u00e0 des atomes neutres. Suivait une exp\u00e9rience de Bill Phillips avec le ralentissement d\u2019un jet d\u2019atomes de sodium, avec usage simultan\u00e9 de l\u2019effet Doppler et de l\u2019effet Zeeman pour maintenir la r\u00e9sonance entre les atomes et la lumi\u00e8re au cours de la d\u00e9c\u00e9l\u00e9ration. Il avait eu l\u2019id\u00e9e d&#8217;utiliser un sol\u00e9no\u00efde cr\u00e9ant un champ magn\u00e9tique variable. Jean Dalibard avait travaill\u00e9 chez Bill Phillips. Celui-ci b\u00e9n\u00e9ficiait d\u2019une libert\u00e9 totale. Ces ann\u00e9es-l\u00e0, la communaut\u00e9 des atomes froids regroupait seulement une vingtaine de personnes \u00e0 l\u2019\u00e9chelle mondiale !<\/p>\n<p>Avec le ralentisseur \u00e0 base de sol\u00e9no\u00efde cr\u00e9ant un champ magn\u00e9tique, on arrivait \u00e0 faire passer la vitesse des atomes de 1000 m\/s \u00e0 0 m\/s en quelques secondes. La question se posait de cr\u00e9er un pi\u00e8ge localis\u00e9 avec cette technique fond\u00e9e sur la pression de radiation.<\/p>\n<p>\u00c0 un congr\u00e8s tenu \u00e0 Helsinki en 1986, Dave Pritchard du MIT avait fait des suggestions pour cr\u00e9er un tel pi\u00e8ge. Jean Dalibard avait \u00e9tudi\u00e9 auparavant la configuration du MOT pour une autre raison (abaisser la temp\u00e9rature des atomes refroidis par laser) et il avait introduit l&#8217;id\u00e9e d&#8217;utiliser des polarisations circulaires combin\u00e9es \u00e0 un gradient de champ magn\u00e9tique. Dans l\u2019ann\u00e9e qui a suivi, Dave Pritchard a d\u2019abord essay\u00e9 ses propres suggestions puis avec Steven Chu, ils ont \u00e9tudi\u00e9 la configuration du MOT que lui avait sugg\u00e9r\u00e9e Jean Dalibard au congr\u00e8s d\u2019Helsinki. Le gradient de champ magn\u00e9tique du MOT cr\u00e9e un effet Zeeman qui d\u00e9pend de la position de l\u2019atome. L\u2019atome est \u00e9clair\u00e9 par plusieurs faisceaux lasers et la force de pression de radiation r\u00e9sultante, une fois l\u2019effet Zeeman pris en compte, tend \u00e0 ramener l\u2019atome vers le point central o\u00f9 le champ magn\u00e9tique s\u2019annule, ce qui produit le pi\u00e9geage d\u00e9sir\u00e9. Le MOT est utilis\u00e9 dans les nombreux cas d\u2019usage actuels dans le calcul quantique (Pasqal), les m\u00e9moires quantiques (Welinq) et les capteurs quantiques (Muquans).<\/p>\n<p>L\u2019id\u00e9e de base n\u2019a pas beaucoup chang\u00e9 depuis 1986. On utilise g\u00e9n\u00e9ralement six faisceaux deux \u00e0 deux oppos\u00e9s dans trois directions orthogonales. On peut \u00e9galement se limiter \u00e0 trois faisceaux, avec trois miroirs pour g\u00e9n\u00e9rer des faisceaux r\u00e9tror\u00e9fl\u00e9chis. Cette configuration fonctionne bien pour pi\u00e9ger des petits nuages, mais pour des gros nuages, l\u2019absorption du faisceau aller lors de la travers\u00e9e du nuage entraine un d\u00e9s\u00e9quilibre des forces, ce qui peut g\u00eaner dans certains cas. Le dispositif peut \u00eatre miniaturis\u00e9, jusqu&#8217;\u00e0 l&#8217;emploi de puces. Dans ce dernier cas, un seul faisceau incident suffit avec une puce pour g\u00e9n\u00e9rer les autres faisceaux par r\u00e9flexion.<\/p>\n<p>Le principe de la m\u00e9lasse optique, fond\u00e9 sur l\u2019effet Doppler, avait \u00e9t\u00e9 \u00e9t\u00e9 mis en \u00e9vidence par Steven Chu en 1985. Bill\u00a0Phillips a repris ces exp\u00e9riences en 1987. Il s\u2019est rendu compte que les atomes \u00e9taient plus froids que pr\u00e9dit par la th\u00e9orie.\u00a0Bill a appel\u00e9 Jean et Claude pour comprendre ce qu\u2019il en \u00e9tait. Avec Claude Cohen-Tannoudji, Jean Dalibard a eu l&#8217;id\u00e9e du refroidissement Sisyphe en 1988. Les atomes alcalins utilis\u00e9s dans les exp\u00e9riences de l\u2019\u00e9poque, comme le sodium et le rubidium, ont plusieurs sous-niveaux fondamentaux. On contr\u00f4le leur \u00e9tat avec des successions de descentes et de mont\u00e9es de collines de potentiel, et des sauts entre ces niveaux d&#8217;\u00e9nergie. Les atomes se retrouvent dans une situation o\u00f9 ils montent plus de collines qu\u2019ils n\u2019en descendent. Claude Cohen-Tannoudji aimait bien Albert Camus qui avait \u00e9crit un livre sur le mythe de Sisyphe, d&#8217;o\u00f9 le nom retenu pour cette technique.<\/p>\n<p>Plus tard, en 1994-95, Jean Dalibard a utilis\u00e9 les forces cr\u00e9\u00e9es par la lumi\u00e8re sur un atome pour mettre en\u00a0\u00e9vidence la modulation de phase d&#8217;une onde de De Broglie et le ph\u00e9nom\u00e8ne de diffraction temporelle en optique quantique. Lorsque l\u2019on envoie une onde lumineuse sur un miroir qui vibre, cela g\u00e9n\u00e8re un peigne de fr\u00e9quences. La transposition aux ondes de mati\u00e8re conduit \u00e0 la m\u00e9taphore de la balle de tennis quantique frapp\u00e9e avec une raquette vibrante. Pour la mettre en \u00e9vidence, on utilise des miroirs \u00e0 atomes avec une onde lumineuse \u00e9vanescente. On module l\u2019intensit\u00e9 de l\u2019onde lumineuse et on mesure la distribution en vitesse des atomes apr\u00e8s rebond. Elle comporte des bandes lat\u00e9rales qui sont la signature de la modulation de phase.<\/p>\n<p>Cela a men\u00e9 \u00e0 une belle exp\u00e9rience r\u00e9alis\u00e9e avec Andrew Steane, celui du code de correction d&#8217;erreur qui porte son nom. C\u00f4t\u00e9 lumi\u00e8re, ces peignes de fr\u00e9quence sont la sp\u00e9cialit\u00e9 de Theodor W. H\u00e4nsch, prix Nobel de physique en 2005. Jean a aussi travaill\u00e9 \u00e0 cette \u00e9poque avec Markus Arndt, qui a ensuite mis en \u00e9vidence des interf\u00e9rences avec des mol\u00e9cules de fuller\u00e8ne.<\/p>\n<p>1995 est l&#8217;ann\u00e9e de la premi\u00e8re exp\u00e9rience de cr\u00e9ation de condensat de Bose Einstein (BEC), par Bill Phillips. Jean ne pensait pas que cela irait si vite. A cette basse temp\u00e9rature, les probl\u00e8mes \u00e0 n-corps changent de nature, les atomes se comportant de mani\u00e8re collective comme un seul objet quantique.<\/p>\n<p>Jean s\u2019est ensuite int\u00e9ress\u00e9 \u00e0 la physique quantique \u00e0 deux dimensions \u00e0 partir de 2004-2005, avec des transitions de phase usuelles qui ne se produisent plus car les atomes n\u2019ont pas assez de voisins. Jean \u00e9voque les travaux de Klaus von Klitzing et David J. Thouless, laur\u00e9ats du Nobel de physique en 1985 et 2016, le premier sur l&#8217;effet Hall quantique entier et le second pour ses travaux sur les transitions de phase dans des syst\u00e8mes 2D.\u00a0Ces sujets continuent de l\u2019occuper encore aujourd\u2019hui et ont un lien avec la mati\u00e8re topologique qui pourrait aboutir \u00e0 la cr\u00e9ation de qubits topologiques mieux prot\u00e9g\u00e9s contre les erreurs.<\/p>\n<p>Jean expose son r\u00f4le de titulaire de la chaire \u00ab Atomes et rayonnement \u00bb au Coll\u00e8ge de France depuis 2013. Le coll\u00e8ge de France est un OVNI dans le paysage universitaire. Il ne d\u00e9livre aucun dipl\u00f4me et le public est extr\u00eamement vari\u00e9. Il y enseigne une dizaine d\u2019heure par an et organise aussi une dizaine d\u2019heures de s\u00e9minaires, mais cela prend beaucoup de temps \u00e0 pr\u00e9parer. Le cours doit \u00eatre nouveau chaque ann\u00e9e. Cela demande trois mois de pr\u00e9paration pour 10 heures de cours, compl\u00e9t\u00e9es par une centaine de pages de cours. Les cours sont film\u00e9s. Le public essentiellement en ligne, avec toutefois une centaine de personnes dans la salle. Son cours 2023 portait sur le probl\u00e8me \u00e0 trois corps. Les professeurs du Coll\u00e8ge de France sont libres de choisir leurs sujets.<\/p>\n<p>Jean Dalibard avait aussi coorganis\u00e9 avec Michel Brune la conf\u00e9rence du 5 avril sur les atomes froids et les simulations quantiques\u00a0(<a href=\"https:\/\/pro.college-de-france.fr\/jean.dalibard\/index_en.html\">slides<\/a>).<\/p>\n<p>Que penser des scientifiques qui vont dans l\u2019entrepreneuriat ? C\u2019est un ph\u00e9nom\u00e8ne r\u00e9cent. Beaucoup d\u2019\u00e9tudiants vont dans les startups. Thierry Lahaye qui est \u00e0 cheval entre l&#8217;IOGS et Pasqal est un de ses anciens th\u00e9sards. Il en est tr\u00e8s fier. Il appr\u00e9cie la vari\u00e9t\u00e9 des parcours des anciens \u00e9tudiants en th\u00e8se. Ils ne perdent pas leur ADN scientifique et ils continuent \u00e0 publier.<\/p>\n<p>Une question rh\u00e9torique pour terminer en lien avec le boom actuel des technologies quantiques : comment distinguer la recherche scientifique et l\u2019incertitude associ\u00e9e, des d\u00e9veloppements technologiques et de l\u2019ing\u00e9nierie ? L\u2019av\u00e8nement par exemple d\u2019ordinateurs quantiques scalable d\u00e9pend des trois, mais, dans quelle proportion ? N\u2019est-ce pas simpliste de penser qu\u2019il ne s\u2019agit que de d\u00e9fis technologiques ?<\/p>\n<p>R\u00e9ponse : il faut sortir de la vision \u00e0 sens unique. Il y a des allers et retours entre la science et la technologie. Il cite l&#8217;exemple des lasers \u00e0 colorants. Les inventions technologiques permettent de faire avancer la science. C&#8217;est un m\u00e9li-m\u00e9lo intrins\u00e8que. Un autre exemple r\u00e9cent du va et vient sur l\u2019ordinateur quantique, avec les codes de correction d\u2019erreur. Leur overhead \u00e9volue. Mikhail Lukin \u00e0 Harvard a chang\u00e9 la donne avec des qubits \u00e0 base d&#8217;atomes qui se d\u00e9placent, ce qui r\u00e9duit l\u2019overhead de la correction d\u2019erreurs. Il \u00e9voque aussi la combinaison entre la chance et la cr\u00e9ativit\u00e9 dans les d\u00e9couvertes scientifiques, comme avec l&#8217;exemple de Becquerel et la d\u00e9couverte de la radioactivit\u00e9.<\/p>\n<p>Les prochains \u00e9pisodes de <strong>Decode Quantum<\/strong> seront ceux que nous avons enregistr\u00e9 \u00e0 Lindau d\u00e9but juillet, et qui para\u00eetront d&#8217;ici fin ao\u00fbt et d\u00e9but septembre.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Nous voici dans le 73e \u00e9pisode des entretiens Decode Quantum, toujours avec Fanny Bouton et moi-m\u00eame. Nous recevons aujourd\u2019hui Jean Dalibard, un (grand) physicien fran\u00e7ais sp\u00e9cialiste d&#8217;optique quantique et du contr\u00f4le des atomes. Cet \u00e9pisode est aussi diffus\u00e9 par Frenchweb. Photo de Jean Dalibard par Philippe Imbert. 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