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Il y a 16 éléments (ressources, veilles scientifiques...) qui correspondent à votre recherche : "quantique".
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Tests fondamentaux de la physique quantique dans une boîte à photons
par Serge Haroche, publié le 22/03/2012
Le prix Nobel de physique 2012 Serge Haroche présente l'électrodynamique quantique en cavité, conférence donnée à l'Ecole Normale Supérieure de Lyon en février 2011. Il présente le principe de piégeage des photons dans une "boite" et les mesures associées à l'expérience.
![](https://html5.ens-lyon.fr/CSP/udppc2015/Dalibard/Images/Diapositive02.png/image_mini)
Les atomes froids : un outil pour explorer le monde quantique
par Jean Dalibard, publié le 01/12/2015
Une conférence sur les interactions lumière / matière et les applications des atomes froids.
![](https://html5.ens-lyon.fr/CSP/DepPhysique/Feltin2014/Images/Diapositive01.jpg/image_mini)
Les nouveaux outils de mesure à l’échelle du nanomètre : De la métrologie électrique quantique à la nanométrologie
par Nicolas Feltin, publié le 21/04/2014
Une conférence sur l'histoire de la métrologie, la naissance du Système International d'unités et ses futures modifications.
![](https://culturesciencesphysique.ens-lyon.fr/images/conferences/Balibar/Sebastien-Balibar.jpg/image_mini)
Cristaux quantiques : Pourquoi l'hélium solide devient plus rigide quand il coule ?
par Sébastien Balibar, publié le 25/11/2010
Une conférence de Sébastien Balibar, chercheur au Laboratoire de Physique Statistique de l'École Normale Supérieure de Paris, présentée dans le cadre des séminaires du département de physique de l'École Normale Supérieure de Lyon. Sébastien Balibar évoque de nombreux aspects de la physique de l'hélium liquide (normal ou superfluide) et solide. Il présente quelques propriétés surprenantes des cristaux d'hélium 4, comme la supersolidité.
Une conférence d'Olivier Dulieu, chercheur au Laboratoire Aimé Cotton à Orsay. Présentation de recherches sur les atomes et molécules froids (température inférieure au milli-Kelvin). Obtention de gaz moléculaires quantiques dégénérés (condensat de Bose-Einstein moléculaire, ou gaz de fermions) et émergence d'une nouvelle « photo-physico-chimie » ultra-froide.
Les outils pour observer le nanomonde
par Antoine Bérut, David Lopes Cardozo, Delphine Chareyron, publié le 03/03/2014
Dans cet article, nous présentons deux instrumentations pour sonder la matière à l'échelle atomique : le microscope à force atomique et le microscope à effet tunnel.
Une conférence de Xavier Artru, chercheur à l'Institut de Physique Nucléaire de Lyon, présentée dans le cadre de "Physique-Chimie au Printemps" 2011. Présentation de l'électron et de l'évolution de l'image qu'en ont les physiciens. De la vision « classique » de Lorentz en 1904 à l'électron du modèle standard actuel.
Technologies pour l'information et la communication au CEA
par CEA Espace Jeunes, publié le 13/05/2013
Un lien vers un dossier thématique du CEA sur l'utilisation des micro et nanotechnologies pour des applications aussi diverses que la fabrication de nouveaux matériaux, le développement de technologies de communication et le champ de la médecine.
A la découverte des nanosciences en 3 questions à Pascale Chenevier
par Pascale Chenevier, publié le 17/06/2013
Cet article présente les propriétés spécifiques des nanoobjets. Un article du dossier « 3 Questions à ... »
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Les particules élémentaires et les forces entre elles : bref état de nos connaissances actuelles (2016) - 1. Historique du Big Bang jusqu'à aujourd'hui - (1/5)
par Bernard Ille, publié le 25/04/2016
Cette série de 5 articles consécutifs présente l'état actuel de nos connaissances sur les briques élémentaires qui constituent la matière.
En manipulant la matière à l’échelle de l’atome, il est possible d’agencer la matière de manière faire émerger des propriétés totalement originales, en agissant sur la composition et la structure des matériaux élaborés. Grâce au TUBE DAUM de l’Institut Jean Lamour, qui offre des possibilités complémentaires de déposer des atomes de différentes natures sur une surface choisie et qui permet de caractériser les assemblages formés, la création de nouveaux matériaux permet de proposer des solutions à des problématiques sociétales majeures : diminution de la consommation énergétique des unités de stockage de l’information, amélioration de la durée de vie des panneaux solaires thermiques, augmentation de l’efficacité des catalyseurs, etc.
![](https://culturesciencesphysique.ens-lyon.fr/images/articles/particules-elementaires-ille/tableau-particules.png/image_mini)
Les particules élémentaires et les forces entre elles : bref état de nos connaissances actuelles (2016) - 2. Les particules et les interactions fondamentales (2/5)
par Bernard Ille, publié le 02/05/2016
Cette série de 5 articles consécutifs présente l'état actuel de nos connaissances sur les briques élémentaires qui constituent la matière.
![](https://culturesciencesphysique.ens-lyon.fr/images/articles/rayonsx/Onde_EM.png/image_mini)
La radiographie II. Qu'est-ce qu'un rayon X ? Comment en produire ? Quel mécanisme permet d'obtenir une radiographie ?
par Catherine Simand, publié le 03/03/2009
Deuxième partie d'un dossier sur la radiographie. Caractéristiques et production des rayons X. Principe de la radiographie.
Explorer la physique des condensats de Bose dans les semiconducteurs
par Jacqueline Bloch, publié le 20/01/2014
Une conférence sur l'interaction lumière-matière dans les semi-conducteurs.
Une conférence de Jean-Michel Gérard, chercheur au laboratoire Nanophysique et semi-conducteurs, directeur du Service de Physique des Matériaux et Microstructures, CEA de Grenoble, présentée dans le cadre de "Physique au Printemps" 2010. Présentation des sources lumineuses basées sur les semi-conducteurs et leurs applications. Plus précisément, principe de fonctionnement et nombreuses applications des diodes laser. Puis présentation de thèmes de recherches récents : physique des boîtes quantiques ; microcavités optiques ; sources de photon unique.
![](https://culturesciencesphysique.ens-lyon.fr/images/articles/physique-atomique/ecran.gif/image_mini)
Energie des atomes polyélectroniques et coefficient d'écran
par Gabrielle Bonnet, Marie-Christine Artru, publié le 04/03/2005
L'énergie des atomes polyélectroniques, du fait des interactions entre électrons, est très difficile à calculer. Une approximation, l'approximation du champ central, qui fait intervenir des coefficients appelés "coefficients d'écran", permet toutefois d'accéder à une approximation de ces niveaux d'énergie. Cette théorie est aussi utile pour comprendre le spectre d'émission des rayons X, et en particulier la loi de Moseley.