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Le prix Nobel de physique 2025 a été attribué à trois scientifiques pour avoir montré, des décennies plus tôt, qu'un effet étrange, jugé jusque-là limité aux atomes, pouvait aussi se produire dans un circuit assez grand pour tenir dans la main.

Quel effet quantique ont-ils démontré dans un circuit électrique macroscopique ?

L'effet tunnel quantique et la quantification de l'énergie
John Clarke, Michel Devoret et John Martinis ont montré dans les années 1980 qu'un circuit électrique construit en laboratoire pouvait présenter un effet tunnel quantique et des niveaux d'énergie quantifiés, des phénomènes habituellement réservés à un seul atome. Leurs travaux sont à la base des ordinateurs quantiques supraconducteurs actuels.

John Clarke, Michel Devoret et John Martinis ont démontré dans les années 1980 qu'un circuit électrique supraconducteur, construit à une échelle tenant dans la main, pouvait présenter un effet tunnel quantique et des niveaux d'énergie quantifiés — des comportements auparavant considérés comme limités à l'échelle des atomes individuels. Leurs expériences ont montré qu'un circuit entier, composé de milliards d'atomes, pouvait se comporter comme un seul objet quantique collectif.

La fission nucléaire est un tout autre processus physique impliquant la scission de noyaux atomiques, et le magnétisme supraconducteur seul ne saisit pas ce qui rendait cette découverte spéciale — la percée concernait spécifiquement l'effet tunnel quantique et les états quantifiés apparaissant à l'échelle macroscopique.

Ces travaux ont jeté les bases essentielles des ordinateurs quantiques supraconducteurs d'aujourd'hui, qui s'appuient exactement sur ce type de circuits quantiques macroscopiques conçus, parfois appelés « atomes artificiels », comme éléments de base.

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