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La détection directe des ondes gravitationnelles par de grands détecteurs interférométriques fait l'objet d'un effort international trčs intense. Au delŕ des signaux recherchés par ces détecteurs, l'existence de fonds d'ondes gravitationnelles s'étalant sur une large plage de fréquences est prédite par les modčles astrophysiques et cosmologiques décrivant l'Univers. Ces fonds sont un élément important de notre environnement gravitationnel, qui sont ŕ l'origine d'une décohérence, étudiée ici ŕ l'aide de la fonctionnelle d'influence de Feynman-Vernon. L'effet est petit pour des systčmes microscopiques comme des atomes ou des photons circulant dans des interféromčtres, mais il devient dominant pour les systčmes macroscopiques comme par exemple le mouvement du centre de masse de la Lune. Au vu de ces résultats, il est important de se demander si cette décohérence gravitationnelle pourrait ętre mise en évidence expérimentalement ŕ l'aide par exemple d'un systčme mésoscopique dont on pourrait suivre la perte de cohérence. Cette question correspond ŕ un modčle complčtement calculable de transition classique-quantique induite par les fluctuations intrinsčques de l'espace-temps.