LE JOURNAL DE LA RSF

Le modèle holographique généralisé, partie III : L'électron et la solution de la masse holographique

electron holographique Oct 29, 2022

La première observation directe de la structure orbitale d'un atome d'hydrogène excité, réalisée à l'aide d'un "microscope quantique" nouvellement développé." (Stodolna et al. / Physical Review Letters).

Par Inés Urdaneta, physicienne à la  Resonance Science Foundation

Dans la première partie de cette série, intitulée "Le modèle holographique généralisé, première partie : le principe holographique", nous avons présenté le principe holographique tel qu'il a été développé par David Bohm, Gerard 't Hooft, Jacob Bekenstein et Stephen Hawking. Ce principe stipule que l'information contenue dans le volume d'un trou noir est présente de manière holographique à sa surface ou à son horizon des événements. Puis, dans la deuxième partie "Le modèle...

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Le processus efficace de la Nature pour faire circuler les électrons

TEMPS DE LECTURE ESTIME : 7MN

Par le Dr Olivier Alirol, physicien à la RSF, le 15 février 2019

  

La circulation des électrons est essentielle dans l’électronique mais également dans les organismes vivants. Alors les semi-conducteurs que nous utilisons dans nos ordinateurs sont principalement des cristaux de silicium, la Nature a trouvé une manière plus efficace de le faire : les protéines. La structure des protéines facilite les transferts d’électrons sur de longues distances. Des scientifiques ont démontré que des caractéristiques structurelles des protéines possèdent des éléments qui facilitent la conductivité électronique.

Ce phénomène est largement dû à la sélectivité du spin induit par la chiralité de la structure (CISS). Il cause en particulier une réduction...

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Les Résonances Acoustiques utilisées pour maintenir une grande cohérence du spin de l’orbitale électronique

TEMPS DE LECTURE ESTIMÉ : 4 MINUTES
 
 
Compte rendu par Syl Kacapyr de l’Université Cornell :
 
Alors que les imperfections d’un diamant sont la plupart du temps non-désirées, certaines d’entre elles sont les meilleures amies de la physique quantique, ayant le potentiel d’emmagasiner des bits d’informations qui, un jour, pourraient être utilisé dans des ordinateurs quantique.
 
Les physiciens appliqués de l’Université de Cornell ont présenté une technique pour créer certaines propriétés optiques décisives de ces imperfections, offrant un nouvel outil d’exploration en mécanique quantique.
 
Un groupe de chercheurs dirigé par Greg Fuchs, professeur de physique appliquée et de physique mécanique, est devenu le premier à utiliser les vibrations produites par un...
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