{"id":9989,"date":"2018-05-07T08:15:03","date_gmt":"2018-05-07T14:15:03","guid":{"rendered":"http:\/\/otech.uaeh.edu.mx\/noti\/?p=9989"},"modified":"2018-05-07T08:15:03","modified_gmt":"2018-05-07T14:15:03","slug":"logran-por-primera-vez-el-entrelazamiento-cuantico-de-dos-objetos-macroscopicos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/otech.uaeh.edu.mx\/noti\/computacion-cuantica\/logran-por-primera-vez-el-entrelazamiento-cuantico-de-dos-objetos-macroscopicos\/","title":{"rendered":"Logran, por primera vez, el entrelazamiento cu\u00e1ntico de dos objetos macrosc\u00f3picos"},"content":{"rendered":"<h4>El entrelazamiento es, sin duda, una de las predicciones m\u00e1s extra\u00f1as y sorprendentes de la F\u00edsica Cu\u00e1ntica. Se trata de un fen\u00f3meno por el cual dos objetos distantes se \u201centrelazan\u201d de una forma que desaf\u00eda tanto al sentido com\u00fan como a las leyes la f\u00edsica cl\u00e1sica. No importa la distancia a la que est\u00e9n dos part\u00edculas la una de la otra. Si est\u00e1n entrelazadas, cualquier variaci\u00f3n en una de ellas afecta inmediatamente a la otra, incluso si ambas se encuentran en extremos opuestos del Universo. En 1935, Albert Einstein expres\u00f3 su preocupaci\u00f3n por este concepto, refiri\u00e9ndose a \u00e9l como \u201cacci\u00f3n fantasmal a distancia\u201d.<\/h4>\n<p><!--more--><\/p>\n<h4>Hoy en d\u00eda, sin embargo, el entrelazamiento es considerado una piedra angular de la mec\u00e1nica cu\u00e1ntica, y una pieza clave para desarrollar nuevas tecnolog\u00edas, tanto en computaci\u00f3n como en telecomunicaciones. \u00bfSe imaginan un sistema de comunicaci\u00f3n instant\u00e1neo? Baste decir, por ejemplo, que con las actuales comunicaciones por radio una se\u00f1al (viajando a la velocidad de la luz) tarda largos minutos (unos siete hasta Marte y unos veinte hasta J\u00fapiter) en llegar a su destino, algo que no resulta demasiado pr\u00e1ctico para las misiones espaciales.<\/h4>\n<h4 id=\"smartIntxt\"><\/h4>\n<h4>El entrelazamiento, sin embargo, no resulta sencillo de \u201cdomesticar\u201d. Se trata, en efecto, de un fen\u00f3meno esxtremadamente fragil, observado hasta ahora en sistemas microsc\u00f3picos entre fotones o \u00e1tomos, y m\u00e1s recientemente en circuitos el\u00e9ctricos superconductores, pero que se diluye y desaparece cuando se trata de aplicarlo a distancias mayores. Por eso, muchos f\u00edsicos trabajan actualmente en el desarrollo de \u201crepetidores cu\u00e1nticos\u201d que permitan mantener esta prometedora propiedad a lo largo de distancias cada vez m\u00e1s largas. El \u201crecord\u201d, hasta el momento, est\u00e1 en varios cientos de km.<\/h4>\n<h4>Ahora, algunas de esas limitaciones podr\u00edan haber llegado a su fin. Gracias al trabajo de un equipo internacional de investigadores, dirigido por Mika Sillanp\u00e4\u00e4, de la Universidad de Aalto en Finlandia, el entrelazamiento cu\u00e1ntico, en efecto, ha abandonado por primera vez el \u00e1mbito de lo subat\u00f3mico para pasar al de los objetos macrosc\u00f3picos. En un art\u00edculo reci\u00e9n aparecido en Nature, los cient\u00edficos aseguran haber conseguido v\u00ednculos cu\u00e1nticos, o entrelazamiento, entre pares de objetos oscilantes f\u00e1cilmente visibles con una lupa o incluso a simple vista. Aunque los objetos entrelazados apenas ten\u00edan 15 micras de di\u00e1metro, se trata de un paso de gigante que abre las puertas al desarrollo de toda una nueva generaci\u00f3n de tecnolog\u00edas.<\/h4>\n<h4>En su experimento, los investigadores lograron llevar los movimientos de dos \u201cosciladores\u201d, dos peque\u00f1as l\u00e1minas de aluminio de cerca de un bill\u00f3n de \u00e1tomos cada una que vibraban como peque\u00f1os tambores en un chip de silicio al son de haces de microondas, a un estado de entrelazamiento cu\u00e1ntico. Los objetos en el experimento, aunque peque\u00f1os, son verdaderamente enormes (y masivos) en comparaci\u00f3n con la escala subat\u00f3mica. De hecho, las l\u00e1minas circulares ten\u00edan un di\u00e1metro similar al ancho de un cabello humano.<\/h4>\n<h4>\u201cLos cuerpos vibratorios -explica Mika Sillanp\u00e4\u00e4- se construyeron para interactuar a trav\u00e9s de un circuito de microondas superconductor. Los campos electromagn\u00e9ticos en el circuito se utilizaron para absorber todas las perturbaciones t\u00e9rmicas y dejar solo las vibraciones de la mec\u00e1nica cu\u00e1ntica \u201c.<\/h4>\n<h4>Eliminar cualquier forma de ruido o interferencia, en efecto, resulta crucial en esta clase de experimentos, que deben llevarse a cabo a temperaturas extremadamente bajas (cerca del cero absoluto, a -273 grados cent\u00edgrados). Para sorpresa de los investigadores, el experimento permiti\u00f3 que el estado de entrelazamiento persistiera durante media hora, un periodo de tiempo extraordinariamente largo para esta clase de fen\u00f3menos. Seg\u00fan Sillanp\u00e4\u00e4, \u201cb\u00e1sicamente, nuestro entrelazamiento podr\u00eda durar para siempre\u201d.<\/h4>\n<h4>En palabras de Caspar Ockeloen-Korppi, autor principal de la investigaci\u00f3n, \u201cestas medidas son desafiantes, pero tambi\u00e9n extremadamente fascinantes. En el futuro, intentaremos teletransportar las vibraciones mec\u00e1nicas. En la teleportaci\u00f3n cu\u00e1ntica, las propiedades de los cuerpos f\u00edsicos pueden transmitirse a distancias arbitrarias utilizando este canal de \u00b4acci\u00f3n fantasmal a distancia\u00b4\u201d.<\/h4>\n<h4>Estos impresionantes resultados demuestran sin lugar a dudas que el entrelazamiento cu\u00e1ntico ha conseguido abandonar el reino subat\u00f3mico y dar el salto a nuestra realidad macrosc\u00f3pica. Sillanp\u00e4\u00e4 y sus colegas, en efecto, han demostrado que ya es posible mantener el control sobre objetos grandes, en los que se pueden inducir y estabilizar extra\u00f1os y hasta ahora inalcanzables estados cu\u00e1nticos ex\u00f3ticos. El logro no solo abre las puertas a nuevos tipos de tecnolog\u00edas cu\u00e1nticas, sino que tambi\u00e9n permite estudios de f\u00edsica fundamental, entre ellos la a\u00fan poco comprendida relaci\u00f3n entre la gravedad y la mec\u00e1nica cu\u00e1ntica.<\/h4>\n<h4><strong>Fuente: abc.es\/ciencia<\/strong><\/h4>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El entrelazamiento es, sin duda, una de las predicciones m\u00e1s extra\u00f1as y sorprendentes de la F\u00edsica Cu\u00e1ntica. Se trata de un fen\u00f3meno por el cual dos objetos distantes se \u201centrelazan\u201d de una forma que desaf\u00eda tanto al sentido com\u00fan como a las leyes la f\u00edsica cl\u00e1sica. 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