J'ai étudié l'aléatoire quantique et c'est agréable de voir des scientifiques/mathématiciens travailler depuis tant d'années. Les deux peuvent être abordés, mais pour en apprendre davantage sur l'aléatoire quantique, il vous faudra d'abord au moins une compréhension de base de quelque chose appelé mécanique quantique. La science — une branche de celle-ci — qui cherche à expliquer le comportement des particules minuscules (atomes et électrons, etc.). Ce sont des substances très petites et invisibles à l'œil nu, mais elles ont de grands impacts sur ce qui se passe dans notre environnement.
À l'échelle la plus petite, les particules peuvent faire des choses qui semblent complètement aléatoires et très difficiles à prévoir. Nous appelons cette imprévisibilité la randomness quantique. En termes simples, la randomness quantique est lorsque les particules bougent parfois d'une manière complètement aléatoire et que nous ne pouvons pas prédire ce qu'elles feront ensuite. Cela contraste fortement avec les processus à grande échelle — comme les balles ou les voitures — où il est généralement possible de faire des prédictions raisonnables.
Eh bien, cela nous amène à ce qu'on appelle les fluctuations quantiques. Cette aléatoire est cruciale pour comprendre la variabilité quantique. Les fluctuations quantiques — la capacité d'un système quantique à changer d'énergie. Autrement dit, les petites choses sont capables de passer d'un niveau d'énergie à un autre sans raison particulièrement précise. C'est comme s'ils changeaient simplement d'état dans leur propre tête et modifiaient immédiatement leur niveau d'énergie, mais nous ne sommes pas toujours capables de comprendre [...]
De temps en temps, ces fluctuations échappent par-dessus les barrières quantiques par un processus que nous appelons le tunnelage. Le tunnelage quantique est un concept vraiment fascinant dans lequel des objets peuvent traverser des murs que nous pensons infranchissables. Pour donner un exemple, imaginez une balle roulant sur une colline — elle ne pourra jamais atteindre le sommet à moins d'avoir suffisamment d'énergie. Mais dans le monde quantique, une particule peut parfois traverser simultanément la barrière et apparaître directement sur K2 même si elle n'a pas assez d'énergie pour gravir K1. Cela montre que les particules à l'échelle quantique peuvent se comporter de manière assez imprévisible et étrange.
Comment nous générons habituellement des nombres aléatoires. Notre méthode traditionnelle de génération de nombres aléatoires n'est pas toujours vraiment aléatoire. Elles utilisent souvent des règles et des mathématiques spécifiques pour produire des nombres qui peuvent sembler aléatoires, mais qui parfois peuvent être devinés. Mais puisque nous savons maintenant que l'aléatoire existe effectivement au niveau quantique, il est possible de générer des nombres truly aléatoires. Cela les rend impossibles à prédire ou reproduire.
L'aléatoire quantique offre un moyen de créer des clés véritablement aléatoires (ce qui est impossible avec tout appareil classique) et très difficiles à deviner ou copier. C'est un gros avantage car cela crée plus d'obstacles pour les personnes mal intentionnées, par exemple des hackers, pour violer un système, ce qui le rend beaucoup plus sécurisé. Grâce à l'aléatoire quantique, nous pourrons verrouiller nos informations de manière sécurisée et empêcher les méchants de les utiliser à mauvais escient.
L'aléatoire quantique est plus qu'un simple caprice scientifique — il a des applications dans tous les domaines de la vie. Il est utilisé dans la banque, les tirages au sort des loteries et les jeux vidéo, par exemple. En effet, de nombreux casinos en ligne intègrent des générateurs de nombres aléatoires basés sur l'aléatoire quantique pour garantir une totale équité pour chaque participant à leurs jeux. Et si cela n'était pas aléatoire, il serait assez facile pour un joueur de tricher ou de fausser le résultat du jeu.
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