Physique quantique, information et calcul : des concepts aux applications

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Auteur principal: Degiovanni, Pascal (1966-....; physicien). (Auteur)
Autres auteurs: Portier, Natacha (1971-....; informaticienne). (Auteur), Feller, Alexandre (1990-....)., Roussel, Benjamin (1991-....)., Cabart, Clément (1991-....).
Support: E-Book
Langue: Français
Publié: Les Ulis : Paris : EDP sciences ; CNRS éditions, 2020.
Collection: Savoirs actuels. Série Physique.
Sujets:
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Résumé: La 4e de couverture indique : "Depuis la fin du XXe siècle, la théorie quantique connaît un renouveau qui se traduit par l'émergence de technologies utilisant toute la puissance des interférences quantiques pour mesurer, simuler, communiquer et calculer. Parallèlement, cette "seconde révolution quantique" remet en question notre compréhension de la théorie quantique et nous pousse à dépasser la vision purement utilitariste de l'interprétation de Copenhague. Le livre utilise cette exploration pour éclairer le sens de la théorie quantique en insistant sur l'absence d'état objectif défini sans référence à un observateur. Il s'agit du premier (et seul) ouvrage qui présente une synthèse de l'ensemble de ces sujets. Cet ouvrage a donc un double objectif : d'une part, il donne une introduction globale au domaine des technologies quantiques en présentant les relations entre théorie quantique, théorie de l'information et informatique ; d'autre part, il vise à éclairer le sens de la théorie quantique en se focalisant sur la notion d'état quantique. L'ensemble de ces sujets est présenté en une synthèse originale. Ce premier volume offre au lecteur, qu'il soit physicien, ingénieur, mathématicien ou informaticien, la possibilité de se familiariser avec les technologies quantiques. Une discussion des systèmes d'électrodynamique en cavité : atomes en cavité et aussi circuits supraconducteurs, illustre concrètement nombre d'idées et méthodes. Un second volume à venir approfondira le statut de la localité et des probabilités. Il montrera l'émergence d'un monde classique au sein de la théorie quantique, pour finalement éclaircir les défis posés par l'interprétation de celle-ci."
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Lien: Collection principale: Savoirs actuels. Série Physique
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500 |a La pagination de l'édition imprimée correspondante est de 511 p. 
504 |a Bibliogr. Index. 
506 |a L'accès complet à la ressource est réservé aux usagers des établissements qui en ont fait l'acquisition 
520 |a La 4e de couverture indique : "Depuis la fin du XXe siècle, la théorie quantique connaît un renouveau qui se traduit par l'émergence de technologies utilisant toute la puissance des interférences quantiques pour mesurer, simuler, communiquer et calculer. Parallèlement, cette "seconde révolution quantique" remet en question notre compréhension de la théorie quantique et nous pousse à dépasser la vision purement utilitariste de l'interprétation de Copenhague. Le livre utilise cette exploration pour éclairer le sens de la théorie quantique en insistant sur l'absence d'état objectif défini sans référence à un observateur. Il s'agit du premier (et seul) ouvrage qui présente une synthèse de l'ensemble de ces sujets. Cet ouvrage a donc un double objectif : d'une part, il donne une introduction globale au domaine des technologies quantiques en présentant les relations entre théorie quantique, théorie de l'information et informatique ; d'autre part, il vise à éclairer le sens de la théorie quantique en se focalisant sur la notion d'état quantique. L'ensemble de ces sujets est présenté en une synthèse originale. Ce premier volume offre au lecteur, qu'il soit physicien, ingénieur, mathématicien ou informaticien, la possibilité de se familiariser avec les technologies quantiques. Une discussion des systèmes d'électrodynamique en cavité : atomes en cavité et aussi circuits supraconducteurs, illustre concrètement nombre d'idées et méthodes. Un second volume à venir approfondira le statut de la localité et des probabilités. Il montrera l'émergence d'un monde classique au sein de la théorie quantique, pour finalement éclaircir les défis posés par l'interprétation de celle-ci." 
538 |a Configuration requise : navigateur internet. 
550 |a Autres auteurs : Alexandre Feller, Benjamin Roussel 
559 2 |b Volume I  |p P. iii  |b Préface  |p P. vii  |b Avant-propos  |p P. 1  |b Introduction  |p P. 5  |b Structure de l'ouvrage  |p P. 9  |b 1 Théorie quantique  |p P. 10  |c 1.1 La formulation de Feynman  |p P. 18  |c 1.2 Applications et conséquences physiques  |p P. 32  |c 1.3 La formulation hamiltonienne  |p P. 42  |c 1.4 La mesure en physique quantique  |p P. 46  |c 1.5 Perspectives  |p P. 49  |b 2 Théorie de l'information  |p P. 50  |c 2.1 Les systèmes de communication  |p P. 52  |c 2.2 L'entropie de Shannon  |p P. 62  |c 2.3 Propriétés de l'entreprise de Shannon  |p P. 68  |c 2.4 Bayes et la théorie de l'information  |p P. 78  |c 2.5 Capacité de transmission d'un canal  |p P. 85  |b 3 Calculabilité et complexité  |p P. 86  |c 3.1 Avec quoi calcule-t-on ?  |p P. 97  |c 3.2 Calculable et incalculable  |p P. 110  |c 3.3 Les thèses de Church, Turing, Landauer et Deutsch  |p P. 114  |c 3.4 Complexité  |p P. 135  |b 4 Systèmes quantiques simples  |p P. 136  |c 4.1 Systèmes à deux niveaux  |p P. 150  |c 4.2 Oscillateur harmonique quantique  |p P. 158  |c 4.3 Tomographie quantique du qubit  |p P. 167  |b 5 États intriqués : définition et propriétés générales  |p P. 168  |c 5.1 Systèmes composés  |p P. 176  |c 5.2 Les états intriqués et leurs symétries  |p P. 183  |c 5.3 Intrication et mélange  |p P. 188  |c 5.4 Mesures et intrication  |p P. 203  |b 6 Impossibilités quantiques  |p P. 203  |c 6.1 Indiscernabilité des états non orthogonaux  |p P. 205  |c 6.2 Théorème de non-clonage  |p P. 209  |c 6.3 Théorème de non-effacement  |p P. 212  |c 6.4 Impossibilités non locales  |p P. 217  |c 6.5 Discernabilité d'états non orthogonaux  |p P. 227  |b 7 Communiquer en utilisant des qubits  |p P. 228  |c 7.1 Communiquer quantiquement  |p P. 230  |c 7.2 Les protocoles quantiques élémentaires  |p P. 250  |c 7.3 Contenu en information d'un qubit  |p P. 259  |c 7.4 Propriétés de l'entropie de von Neumann  |p P. 262  |c 7.5 Conditionnement en théorie quantique  |p P. 267  |c 7.6 La théorie de Shannon quantique  |p P. 293  |b 8 Calculer en utilisant des qubits  |p P. 295  |c 8.1 Oracles et accélération quantique prouvée  |p P. 311  |c 8.2 Une accélération exponentielle ?  |p P. 329  |c 8.3 Complexité et théorie quantique  |p P. 336  |c 8.4 Circuits quantiques  |p P. 355  |c 8.5 (...) La simulation quantique  |p P. 365  |b 9 Dynamique des systèmes quantiques ouverts  |p P. 366  |c 9.1 Les interférences quantiques en pratique  |p P. 368  |c 9.2 Empreintes quantiques et décohérence  |p P. 371  |c 9.3 Trajectoires quantiques  |p P. 375  |c 9.4 Le cas markovien  |p P. 380  |c 9.5 Super-opérateurs et markoviannité  |p P. 395  |b 10 Vers une ingénierie quantique  |p P. 395  |c 10.1 Atomes en cavité  |p P. 417  |c 10.2 Électrodynamique quantique sur circuit  |p P. 449  |b 11 Caractériser les corrélations quantiques  |p P. 450  |c 11.1 Le raisonnement EPR  |p P. 451  |c 11.2 L'inégalité de Bell  |p P. 456  |c 11.3 Les tests expérimentaux du réalisme local  |p P. 459  |c 11.4 Compléments sur les inégalités  |p P. 464  |c 11.5 Conséquences conceptuelles  |p P. 469  |b Conclusion  |p P. 473  |b Bibliographie  |p P. 489  |b Index 
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