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Des chercheurs hollandais sont parvenus à téléporter un atome à trois mètres de son
emplacement d'origine. Quid de la téléportation humaine ? Ronald Hanson nous répond.
Emmanuel Berretta
Voilà une information qui va faire se retourner dans sa tombe Albert Einstein. Des chercheurs de l'université de
technologie de Delft, aux Pays-Bas, sont parvenus à téléporter un atome à trois mètres de son emplacement
d'origine, indiquent-ils dans l'illustre revue Science, fondée par Thomas Edison en 1880.
Comment est-ce possible ? L'expérience se base sur le principe d'"enchevêtrement identitaire des particules
subatomiques". L'hypothèse étant que l'état de l'une peut directement influencer l'autre, quelle que soit la
distance qui les sépare.

"Il devrait être possible de nous téléporter"
Un pari réussi, qui laisse entrevoir des perspectives extraordinaire, dont - quoi d'autre !!? - la téléportation
humaine. Pour le professeur Ronald Hanson, directeur de l'équipe ayant réussi la première téléportation au
monde, "si vous partez du principe que nous ne sommes rien d'autre qu'un ensemble d'atomes reliés les uns aux
autres d'une manière particulière, alors, en principe, il devrait être possible de nous téléporter d'un endroit à
l'autre".
Le scientifique précise toutefois qu'on ne peut raisonnablement envisager cette possibilité que dans un futur
"très lointain".

Internet quantique !
Une application est quant à elle à l'étude pour une concrétisation dans un futur très proche : l'Internet
quantique, qui permettra de téléporter les informations contenues dans des particules à une vitesse défiant
toute concurrence.
L'équipe de Delft s'apprête pour ce faire à mettre en place une série d'expériences visant à téléporter des
informations d'un bâtiment de leur université à l'autre, ceux-ci étant séparés de 1 300 mètres. Rendez-vous en
juillet.

Science DOI: 10.1126/science.1253512

Unconditional quantum teleportation between distant solid-state quantum bits
R. Hanson et coll.,

Abstract
Realizing robust quantum information transfer between long-lived qubit registers is a key challenge for
quantum information science and technology. Here, we demonstrate unconditional teleportation of arbitrary
quantum states between diamond spin qubits separated by 3 m. We prepare the teleporter through photonmediated heralded entanglement between two distant electron spins and subsequently encode the source qubit
in a single nuclear spin. By realizing a fully deterministic Bell-state measurement combined with real-time
feed-forward quantum teleportation is achieved upon each attempt with an average state fidelity exceeding
the classical limit. These results establish diamond spin qubits as a prime candidate for the realization of
quantum networks for quantum communication and network-based quantum computing.


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