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Entrelazamiento cuántico

El entrelazamiento cuántico (Quantenverschränkung, originariamente en alemán) es una propiedad predicha en 1935 por Einstein, Podolsky y Rosen (en lo sucesivo EPR) en su formulación de la llamada paradoja EPR.

El término fue introducido en 1935 por Erwin Schrödinger para describir un fenómeno de mecánica cuántica que se demuestra en los experimentos, pero inicialmente no se comprendió bien su relevancia para la física teórica. Un conjunto de partículas entrelazadas (en su término técnico en inglés: entangled) no pueden definirse como partículas individuales con estados definidos, sino como un sistema con una función de onda única para todo el sistema.

El entrelazamiento es un fenómeno cuántico, sin equivalente clásico, en el cual los estados cuánticos de dos o más objetos se deben describir mediante un estado único que involucra a todos los objetos del sistema, aun cuando los objetos estén separados espacialmente. Esto lleva a correlaciones entre las propiedades físicas observables. Por ejemplo, es posible preparar (enlazar) dos partículas en un solo estado cuántico de espín nulo, de forma que cuando se observe que una gira hacia arriba, la otra automáticamente recibirá una «señal» y se mostrará como girando hacia abajo, pese a la imposibilidad de predecir, según los postulados de la mecánica clásica, qué estado cuántico se observará.

Esas fuertes correlaciones hacen que las medidas realizadas sobre un sistema parezcan estar influyendo instantáneamente en otros sistemas que están entrelazados con él, y sugieren que alguna influencia se tendría que estar propagando instantáneamente entre los sistemas, a pesar de la separación entre ellos.

No obstante, no parece que se pueda transmitir información clásica a velocidad superior a la de la luz mediante el entrelazamiento porque no se puede transmitir ninguna información útil a más velocidad que la de la luz. Sólo es posible la transmisión de información usando un conjunto de estados entrelazados en conjugación con un canal de información clásico, también llamado teleportación cuántica. Mas, por necesitar de ese canal clásico, la información útil no podrá superar la velocidad de la luz.

El entrelazamiento cuántico fue en un principio planteado por sus autores (Einstein, Podolsky y Rosen) como un argumento en contra de la mecánica cuántica, en particular con vistas a probar su incomprensión puesto que se puede demostrar que las correlaciones predichas por la mecánica cuántica son inconsistentes con el principio del realismo local, que dice que cada partícula debe tener un estado bien definido, sin que sea necesario hacer referencia a otros sistemas distantes.

Con el tiempo se ha acabado definiendo como uno de los aspectos más peculiares de esta teoría, especialmente desde que el físico norirlandés John S. Bell dio un nuevo impulso a este campo en los años 60 gracias a un refinado análisis de las sutilezas que involucra el entrelazamiento. La propiedad matemática que subyace a la propiedad física de entrelazamiento es la llamada no separabilidad. Además, los sistemas físicos que sufren entrelazamiento cuántico son típicamente sistemas microscópicos (casi todos los que se conocen de hecho lo son), pues, según se entendía, esta propiedad se perdía en el ámbito macroscópico debido al fenómeno de la Decoherencia cuántica. Sin embargo más recientemente, un experimento[1]​ ha logrado el citado entrelazamiento en diamantes milimétricos, llevando así este fenómeno al nivel de lo macroscópico.

El entrelazamiento es la base de tecnologías en fase de desarrollo, tales como la computación cuántica[n. 1]​ o la criptografía cuántica, y se ha utilizado en experimentos de teleportación cuántica.

Motivación y antecedentes históricos

En el contexto original del artículo de EPR, el entrelazamiento se postula como una propiedad estadística del sistema físico formado por una pareja de electrones que provienen de una fuente común y están altamente correlacionados debido a la ley de conservación del momento lineal. Según el argumento de EPR, si, transcurrido un cierto tiempo desde la formación de este estado de dos partículas, realizásemos la medición simultánea del momento lineal en uno de los electrones y de la posición en el otro, habríamos logrado sortear las limitaciones impuestas por el principio de incertidumbre de Heisenberg a la medición de ambas variables físicas, ya que la alta correlación nos permitiría inferir las propiedades físicas correlativas de una partícula (posición o momento) respecto de la otra. Si esto no fuera así, tendríamos que aceptar que ambas partículas transmiten instantáneamente algún tipo de perturbación que a la larga (cuando se recopilan los datos estadísticos) tendría el efecto de alterar las distribuciones estadísticas de tal forma que el principio de Heisenberg quedase salvaguardado (haciendo más indefinida la posición de una de las partículas cuando se mide el momento lineal de la otra, y viceversa).

Es importante señalar que los términos simultáneamente o instantáneamente, que acabamos de usar, no tienen en realidad significado preciso dentro del contexto de la teoría de la relatividad especial, que es el esquema universalmente aceptado para la representación de sucesos en el espacio-tiempo. Debe interpretarse por lo tanto que las mediciones antes mencionadas se hacen en un intervalo temporal tan breve que es imposible que los sistemas se comuniquen con una celeridad menor o igual que la establecida por el límite que impone la velocidad de la luz o velocidad máxima de propagación de las interacciones.

Planteamiento actual en términos de fotones

Hoy día se prefiere plantear todas las cuestiones relativas al entrelazamiento usando fotones (en lugar de electrones) como sistema físico a estudiar y considerando sus espines como variables físicas a medir.
El motivo es doble: por una parte es experimentalmente más fácil preparar estados coherentes de dos fotones (o más) altamente correlacionados mediante técnicas de conversión paramétrica a la baja que preparar estados de electrones o núcleos de átomos (en general materia leptónica o bariónica) de análogas propiedades cuánticas; y por otra parte es mucho más fácil hacer razonamientos teóricos sobre un observable de espectro discreto como el espín que sobre uno de espectro continuo, como la posición o el momento lineal.

De acuerdo con el análisis estándar del entrelazamiento cuántico, dos fotones (partículas de luz) que nacen de una misma fuente coherente estarán entrelazados; es decir, ambas partículas serán la superposición de dos estados de dos partículas que no se pueden expresar como el producto de estados respectivos de una partícula.
En otras palabras: lo que le ocurra a uno de los dos fotones influirá de forma instantánea a lo que le ocurra al otro, dado que sus distribuciones de probabilidad están indisolublemente ligadas con la dinámica de ambas. Este hecho, que parece burlar el sentido común, ha sido comprobado experimentalmente, e incluso se ha conseguido el entrelazamiento triple, en el cual se entrelazan tres fotones.

Formulación matemática

No separabilidad

Desde el punto de vista matemático, la no separabilidad se reduce a que no es posible factorizar la distribución de probabilidad estadística de dos variables estocásticas como producto de distribuciones independientes respectivas:

 

Esto es equivalente a la condición de dependencia estadística (no independencia) de ambas variables. Para cualquier sistema físico que se halle en un estado puro, la mecánica cuántica postula la existencia de un objeto matemático denominado función de onda, que codifica todas sus propiedades físicas en forma de distribuciones de probabilidad de observar valores concretos de todas las variables físicas relevantes para la descripción de su estado físico.
Dado que en mecánica cuántica la distribución de probabilidad de cualquier observable   se obtiene, en notación de Dirac, como el producto:

 

cualquier estado de dos partículas que se exprese como una superposición lineal de dos o más estados que no sea factorizable como producto de estados independientes hará que las distribuciones de probabilidad para observables de ambas partículas sean en general dependientes:

 

Visto así, parecería que la condición de entrelazamiento sería la más común y de hecho la factorizabilidad de los estados la menos habitual. El motivo de que no sea así es que la mayoría de los estados que observamos en la naturaleza son estados mezcla estrictos.

El estado singlete

El estado de espín 1/2:

 

Estados de más de dos fotones

 

Intercambio de entrelazamiento

El intercambio de entrelazamiento hace posible enredar dos partículas sin que estas hayan interactuado previamente. Vea Intercambio de entrelazamiento.

Perspectivas

Hoy en día se buscan aplicaciones tecnológicas para esta propiedad cuántica. Una de ellas es la llamada teleportación de estados cuánticos, si bien parecen existir limitaciones importantes a lo que se puede conseguir en principio con dichas técnicas, dado que la transmisión de información parece ir ligada a la transmisión de energía (lo cual en condiciones superlumínicas implicaría la violación de la causalidad relativista).

Es preciso entender que la teleportación de estados cuánticos está muy lejos de parecerse a cualquier concepto de teleportación que se pueda extraer de la ciencia ficción y fuentes similares. La teleportación cuántica sería más bien un calco exacto transmitido instantáneamente (dentro de las restricciones impuestas por el principio de relatividad especial) del estado atómico o molecular de un grupo muy pequeño de átomos. Piénsese que si las dificultades para obtener fuentes coherentes de materia leptónica son grandes, aún lo serán más si se trata de obtener fuentes coherentes de muestras macroscópicas de materia, no digamos ya un ser vivo o un chip con un estado binario definido, por poner un ejemplo.
El estudio de los estados entrelazados tiene gran relevancia en la disciplina conocida como computación cuántica, cuyos sistemas se definirían por el entrelazamiento.

Secuencia histórica

Luego de establecer la primera versión de la mecánica cuántica, Werner Heisenberg propone el denominado principio de indeterminación de Heisenberg, que describe cuantitativamente la limitación de la exactitud con que pueden medirse simultáneamente variables tales como posición y cantidad de movimiento, o bien energía y tiempo.
Lo sorprendente del caso es que esta imposibilidad no se relaciona con la aptitud del hombre para realizar mediciones, sino que sería una indeterminación inherente a la propia realidad física.

En esa época (década de los 20) comienzan las discusiones entre Albert Einstein y Niels Böhr. El primero supone que, subyacente a las probabilidades que aparecen en las ecuaciones de la mecánica cuántica, existen variables subcuánticas, o variables ocultas, que permitirán, alguna vez, establecer una descripción determinista del mundo cuántico. Por el contrario, Böhr estimaba que las probabilidades eran el aspecto predominante del último peldaño de la escala atómica.

En 1932 aparece un artículo de John von Neumann en el que demuestra, a nivel teórico, la imposibilidad de que existan variables ocultas como sustento del mundo atómico.

En 1935 aparece un artículo de Einstein, Podolsky y Rosen que sería luego conocido como la paradoja EPR en el cual se pretende demostrar que el principio de indeterminación de Heisenberg presenta excepciones en su aplicación. Se supone que si tenemos dos partículas que se dispersan luego de una colisión y viajan en direcciones opuestas, podremos hacer mediciones en una de ellas y así, indirectamente, podremos tener información de la otra sin realizar sobre ella ninguna medición.

Se supone que existe la propiedad de la localidad, en el sentido de que algo que ocurre en un lugar no debería afectar a cualquier cosa que suceda en un lugar lejano, a no ser que se envíe una señal de un lugar a otro (como máximo a la velocidad de la luz) que pueda producir un cambio en este último.

La otra posibilidad, la no localidad, implica que ambas partículas siguen vinculadas (entrelazadas) con una información que se transmitiría, posiblemente, a velocidades mayores que la de luz.

El artículo EPR fue un importante incentivo para la investigación del entrelazamiento. Respecto de este fenómeno, Erwin Schrödinger escribe: “Cuando dos sistemas, de los que conocemos sus estados por su respectiva representación, entran en interacción física temporal debido a fuerzas conocidas entre ellos y tras de un tiempo de influencia mutua se separan otra vez, entonces ya no pueden describirse como antes, esto es, dotando a cada uno de ellos de una representación propia. Yo no llamaría esto «un» sino «el» rasgo característico de la mecánica cuántica”.

Las partículas entrelazadas surgirían de algunas posibles maneras, tales como:

  1. Electrón que desciende dos niveles energéticos dentro del átomo, generando dos fotones entrelazados.
  2. Colisión electrón- positrón, que genera dos fotones entrelazados

En cuanto a las mediciones posibles en dos partículas entrelazadas:

  1. Cantidad de movimiento y posición de ambas (EPR)
  2. Spines de ambas (David Bohm)

El teorema de von Neumann no permite establecer verificación experimental alguna, mientras que John S. Bell, cuando establece las “desigualdades de Bell”, vislumbra la posibilidad de una verificación experimental. Este nuevo teorema permitiría aclarar las cosas, ya sea a favor de Einstein o a favor de Böhr y de la no localidad.

La no localidad implica la existencia del entrelazamiento de partículas y vendría a ser un vínculo que se prolonga en el tiempo aun cuando dos o tres partículas se encuentren en distintas posiciones en el espacio.

Varios físicos tratan de verificar las desigualdades de Bell, siendo Alain Aspect quien tiene mayor éxito, resultando una confirmación de la existencia del entrelazamiento y de la postura de Niels Böhr.

Cuantificación

Al considerarse al entrelazamiento cuántico como un recurso que puede ser consumido para llevar a cabo ciertas tareas, surgió la idea de definir una magnitud para cuantificarlo.[2]​ Esta no es una tarea trivial, y el resultado aún no está bien definido. Sin embargo, algunos puntos sí han sido bien establecidos. Se ha determinado que existen estados que están máximamente entrelazados, por ejemplo, un sistema de dos qubits en un estado de Bell como

 

tiene el entrelazamiento máximo posible para un sistema de dos qubits. En el otro extremo, los estados separables no están entrelazados en absoluto. Otra condición fundamental es que no es posible incrementar el entrelazamiento únicamente mediante operaciones locales y comunicación de información clásica. En otras palabras, para aumentar el entrelazamiento entre dos qubits hay que acercarlos y dejar que interactúen directamente. Partiendo de estas condiciones, se han establecido una serie de posibles definiciones y de funciones para cuantificar el entrelazamiento, entre ellas la entropía.

Referencias

  1. "Quantum entanglement in macroscopic diamonds"
  2. Martin B. Plenio and Shashank Virmani (2007). «An introduction to entanglement measures». Quant. Inf. Comput. 7: 1-51. 

Notas

  1. El entrelazamiento de partículas es un fenómeno esencial para desarrollar futuros ordenadores cuánticos que sean mucho más veloces que los actuales, tales como los que se estudian y proyectan en del Instituto de Física Experimental de la Universidad de Innsbruck. Entrelazando bits cuánticos individuales, un ordenador cuántico podría resolver problemas mucho más velozmente que uno de memoria digital magnética binaria. Sin embargo, afirma Thomas Monz, resulta muy difícil comprender el entrelazamiento cuando se trata de más de dos partículas. En abril de 2011, Monz, con sus colegas del equipo dirigido por Rainer Blatt, estaba realizando un experimento con varias partículas entrelazadas, lo que aporta una nueva perspectiva de este fenómeno. A partir del año 2005, el equipo dirigido por Rainer Blatt ha estado superando su propio récord de entrelazamiento de bits cuánticos; en abril de 2011 han superado el límite de 8 bits cuánticos, casi duplicándolo: hasta esa fecha no se había logrado controlar el entrelazamiento de ocho partículas, lo que significa un byte cuántico. Desde la fecha citada casi han duplicado ese límite; para esto confinaron 14 átomos de calcio dirigiéndolos con haces de láser en una trampa de iones; de este modo los estados internos de cada átomo constituyen qubits y por este método en abril de 2011 han producido un registro cuántico de 14 qubits, lo cual bien podría ser la base de un próximo ordenador cuántico. Por otra parte estos investigadores han descubierto que cuando hay varias partículas entrelazadas la sensibilidad del sistema aumenta de modo significativo. Tal proceso raramente se había observado en procesos cuánticos y resulta importante no sólo para construir ordenadores cuánticos, sino también para hacer relojes atómicos de extrema precisión y para realizar simulaciones cuánticas,

Bibliografía

  • “Entrelazamiento” de Amir D. Aczel - Editorial Crítica SA
  • “Causalidad y azar en la física moderna” de David Bohm – UNAM
  • "Deformación cuántica en Bajas Temperaturas de Arquimedes Arguinzon-UCV
  • “Lo decible y lo indecible en mecánica cuántica” de John S. Bell – Alianza Editorial
  • “En busca de lo real” de Bernard d`Espagnat – Alianza Editorial
  • “Fundamentos matemáticos de la mecánica cuántica” de John von Neumann – Instituto de Matemáticas “Jorge Juan” Madrid
  • “Entrelazamiento” de Amir D. Aczel - Editorial Drakontos

Véase también

  •   Datos: Q215675
  •   Multimedia: Quantum entanglement

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El entrelazamiento cuantico Quantenverschrankung originariamente en aleman es una propiedad predicha en 1935 por Einstein Podolsky y Rosen en lo sucesivo EPR en su formulacion de la llamada paradoja EPR El termino fue introducido en 1935 por Erwin Schrodinger para describir un fenomeno de mecanica cuantica que se demuestra en los experimentos pero inicialmente no se comprendio bien su relevancia para la fisica teorica Un conjunto de particulas entrelazadas en su termino tecnico en ingles entangled no pueden definirse como particulas individuales con estados definidos sino como un sistema con una funcion de onda unica para todo el sistema El entrelazamiento es un fenomeno cuantico sin equivalente clasico en el cual los estados cuanticos de dos o mas objetos se deben describir mediante un estado unico que involucra a todos los objetos del sistema aun cuando los objetos esten separados espacialmente Esto lleva a correlaciones entre las propiedades fisicas observables Por ejemplo es posible preparar enlazar dos particulas en un solo estado cuantico de espin nulo de forma que cuando se observe que una gira hacia arriba la otra automaticamente recibira una senal y se mostrara como girando hacia abajo pese a la imposibilidad de predecir segun los postulados de la mecanica clasica que estado cuantico se observara Esas fuertes correlaciones hacen que las medidas realizadas sobre un sistema parezcan estar influyendo instantaneamente en otros sistemas que estan entrelazados con el y sugieren que alguna influencia se tendria que estar propagando instantaneamente entre los sistemas a pesar de la separacion entre ellos No obstante no parece que se pueda transmitir informacion clasica a velocidad superior a la de la luz mediante el entrelazamiento porque no se puede transmitir ninguna informacion util a mas velocidad que la de la luz Solo es posible la transmision de informacion usando un conjunto de estados entrelazados en conjugacion con un canal de informacion clasico tambien llamado teleportacion cuantica Mas por necesitar de ese canal clasico la informacion util no podra superar la velocidad de la luz El entrelazamiento cuantico fue en un principio planteado por sus autores Einstein Podolsky y Rosen como un argumento en contra de la mecanica cuantica en particular con vistas a probar su incomprension puesto que se puede demostrar que las correlaciones predichas por la mecanica cuantica son inconsistentes con el principio del realismo local que dice que cada particula debe tener un estado bien definido sin que sea necesario hacer referencia a otros sistemas distantes Con el tiempo se ha acabado definiendo como uno de los aspectos mas peculiares de esta teoria especialmente desde que el fisico norirlandes John S Bell dio un nuevo impulso a este campo en los anos 60 gracias a un refinado analisis de las sutilezas que involucra el entrelazamiento La propiedad matematica que subyace a la propiedad fisica de entrelazamiento es la llamada no separabilidad Ademas los sistemas fisicos que sufren entrelazamiento cuantico son tipicamente sistemas microscopicos casi todos los que se conocen de hecho lo son pues segun se entendia esta propiedad se perdia en el ambito macroscopico debido al fenomeno de la Decoherencia cuantica Sin embargo mas recientemente un experimento 1 ha logrado el citado entrelazamiento en diamantes milimetricos llevando asi este fenomeno al nivel de lo macroscopico El entrelazamiento es la base de tecnologias en fase de desarrollo tales como la computacion cuantica n 1 o la criptografia cuantica y se ha utilizado en experimentos de teleportacion cuantica Indice 1 Motivacion y antecedentes historicos 2 Planteamiento actual en terminos de fotones 3 Formulacion matematica 3 1 No separabilidad 3 2 El estado singlete 3 3 Estados de mas de dos fotones 4 Intercambio de entrelazamiento 5 Perspectivas 6 Secuencia historica 7 Cuantificacion 8 Referencias 9 Notas 10 Bibliografia 11 Vease tambienMotivacion y antecedentes historicos EditarEn el contexto original del articulo de EPR el entrelazamiento se postula como una propiedad estadistica del sistema fisico formado por una pareja de electrones que provienen de una fuente comun y estan altamente correlacionados debido a la ley de conservacion del momento lineal Segun el argumento de EPR si transcurrido un cierto tiempo desde la formacion de este estado de dos particulas realizasemos la medicion simultanea del momento lineal en uno de los electrones y de la posicion en el otro habriamos logrado sortear las limitaciones impuestas por el principio de incertidumbre de Heisenberg a la medicion de ambas variables fisicas ya que la alta correlacion nos permitiria inferir las propiedades fisicas correlativas de una particula posicion o momento respecto de la otra Si esto no fuera asi tendriamos que aceptar que ambas particulas transmiten instantaneamente algun tipo de perturbacion que a la larga cuando se recopilan los datos estadisticos tendria el efecto de alterar las distribuciones estadisticas de tal forma que el principio de Heisenberg quedase salvaguardado haciendo mas indefinida la posicion de una de las particulas cuando se mide el momento lineal de la otra y viceversa Es importante senalar que los terminos simultaneamente o instantaneamente que acabamos de usar no tienen en realidad significado preciso dentro del contexto de la teoria de la relatividad especial que es el esquema universalmente aceptado para la representacion de sucesos en el espacio tiempo Debe interpretarse por lo tanto que las mediciones antes mencionadas se hacen en un intervalo temporal tan breve que es imposible que los sistemas se comuniquen con una celeridad menor o igual que la establecida por el limite que impone la velocidad de la luz o velocidad maxima de propagacion de las interacciones Planteamiento actual en terminos de fotones EditarHoy dia se prefiere plantear todas las cuestiones relativas al entrelazamiento usando fotones en lugar de electrones como sistema fisico a estudiar y considerando sus espines como variables fisicas a medir El motivo es doble por una parte es experimentalmente mas facil preparar estados coherentes de dos fotones o mas altamente correlacionados mediante tecnicas de conversion parametrica a la baja que preparar estados de electrones o nucleos de atomos en general materia leptonica o barionica de analogas propiedades cuanticas y por otra parte es mucho mas facil hacer razonamientos teoricos sobre un observable de espectro discreto como el espin que sobre uno de espectro continuo como la posicion o el momento lineal De acuerdo con el analisis estandar del entrelazamiento cuantico dos fotones particulas de luz que nacen de una misma fuente coherente estaran entrelazados es decir ambas particulas seran la superposicion de dos estados de dos particulas que no se pueden expresar como el producto de estados respectivos de una particula En otras palabras lo que le ocurra a uno de los dos fotones influira de forma instantanea a lo que le ocurra al otro dado que sus distribuciones de probabilidad estan indisolublemente ligadas con la dinamica de ambas Este hecho que parece burlar el sentido comun ha sido comprobado experimentalmente e incluso se ha conseguido el entrelazamiento triple en el cual se entrelazan tres fotones Formulacion matematica EditarNo separabilidad Editar Desde el punto de vista matematico la no separabilidad se reduce a que no es posible factorizar la distribucion de probabilidad estadistica de dos variables estocasticas como producto de distribuciones independientes respectivas P x 1 x 2 x 1 x 2 P x 1 x 1 P x 2 x 2 displaystyle P x 1 x 2 x 1 x 2 not P x 1 x 1 P x 2 x 2 Esto es equivalente a la condicion de dependencia estadistica no independencia de ambas variables Para cualquier sistema fisico que se halle en un estado puro la mecanica cuantica postula la existencia de un objeto matematico denominado funcion de onda que codifica todas sus propiedades fisicas en forma de distribuciones de probabilidad de observar valores concretos de todas las variables fisicas relevantes para la descripcion de su estado fisico Dado que en mecanica cuantica la distribucion de probabilidad de cualquier observable X displaystyle X se obtiene en notacion de Dirac como el producto P x x ps 2 ps x 2 displaystyle P x vert langle x psi rangle vert 2 psi x 2 cualquier estado de dos particulas que se exprese como una superposicion lineal de dos o mas estados que no sea factorizable como producto de estados independientes hara que las distribuciones de probabilidad para observables de ambas particulas sean en general dependientes ps x 1 x 2 ps 1 x 1 ps 2 x 2 P x 1 x 2 P 1 x 1 P 2 x 2 displaystyle psi x 1 x 2 not psi 1 x 1 psi 2 x 2 Longrightarrow P x 1 x 2 not P 1 x 1 P 2 x 2 Visto asi pareceria que la condicion de entrelazamiento seria la mas comun y de hecho la factorizabilidad de los estados la menos habitual El motivo de que no sea asi es que la mayoria de los estados que observamos en la naturaleza son estados mezcla estrictos El estado singlete Editar El estado de espin 1 2 1 2 displaystyle frac 1 sqrt 2 Big uparrow downarrow rangle downarrow uparrow rangle Big Estados de mas de dos fotones Editar 1 8 displaystyle frac 1 sqrt 8 Big uparrow uparrow uparrow rangle downarrow downarrow downarrow rangle uparrow downarrow uparrow rangle downarrow uparrow downarrow rangle uparrow downarrow downarrow rangle downarrow downarrow uparrow rangle downarrow uparrow uparrow rangle uparrow uparrow downarrow rangle Big Intercambio de entrelazamiento EditarEl intercambio de entrelazamiento hace posible enredar dos particulas sin que estas hayan interactuado previamente Vea Intercambio de entrelazamiento Perspectivas EditarHoy en dia se buscan aplicaciones tecnologicas para esta propiedad cuantica Una de ellas es la llamada teleportacion de estados cuanticos si bien parecen existir limitaciones importantes a lo que se puede conseguir en principio con dichas tecnicas dado que la transmision de informacion parece ir ligada a la transmision de energia lo cual en condiciones superluminicas implicaria la violacion de la causalidad relativista Es preciso entender que la teleportacion de estados cuanticos esta muy lejos de parecerse a cualquier concepto de teleportacion que se pueda extraer de la ciencia ficcion y fuentes similares La teleportacion cuantica seria mas bien un calco exacto transmitido instantaneamente dentro de las restricciones impuestas por el principio de relatividad especial del estado atomico o molecular de un grupo muy pequeno de atomos Piensese que si las dificultades para obtener fuentes coherentes de materia leptonica son grandes aun lo seran mas si se trata de obtener fuentes coherentes de muestras macroscopicas de materia no digamos ya un ser vivo o un chip con un estado binario definido por poner un ejemplo El estudio de los estados entrelazados tiene gran relevancia en la disciplina conocida como computacion cuantica cuyos sistemas se definirian por el entrelazamiento Secuencia historica EditarLuego de establecer la primera version de la mecanica cuantica Werner Heisenberg propone el denominado principio de indeterminacion de Heisenberg que describe cuantitativamente la limitacion de la exactitud con que pueden medirse simultaneamente variables tales como posicion y cantidad de movimiento o bien energia y tiempo Lo sorprendente del caso es que esta imposibilidad no se relaciona con la aptitud del hombre para realizar mediciones sino que seria una indeterminacion inherente a la propia realidad fisica En esa epoca decada de los 20 comienzan las discusiones entre Albert Einstein y Niels Bohr El primero supone que subyacente a las probabilidades que aparecen en las ecuaciones de la mecanica cuantica existen variables subcuanticas o variables ocultas que permitiran alguna vez establecer una descripcion determinista del mundo cuantico Por el contrario Bohr estimaba que las probabilidades eran el aspecto predominante del ultimo peldano de la escala atomica En 1932 aparece un articulo de John von Neumann en el que demuestra a nivel teorico la imposibilidad de que existan variables ocultas como sustento del mundo atomico En 1935 aparece un articulo de Einstein Podolsky y Rosen que seria luego conocido como la paradoja EPR en el cual se pretende demostrar que el principio de indeterminacion de Heisenberg presenta excepciones en su aplicacion Se supone que si tenemos dos particulas que se dispersan luego de una colision y viajan en direcciones opuestas podremos hacer mediciones en una de ellas y asi indirectamente podremos tener informacion de la otra sin realizar sobre ella ninguna medicion Se supone que existe la propiedad de la localidad en el sentido de que algo que ocurre en un lugar no deberia afectar a cualquier cosa que suceda en un lugar lejano a no ser que se envie una senal de un lugar a otro como maximo a la velocidad de la luz que pueda producir un cambio en este ultimo La otra posibilidad la no localidad implica que ambas particulas siguen vinculadas entrelazadas con una informacion que se transmitiria posiblemente a velocidades mayores que la de luz El articulo EPR fue un importante incentivo para la investigacion del entrelazamiento Respecto de este fenomeno Erwin Schrodinger escribe Cuando dos sistemas de los que conocemos sus estados por su respectiva representacion entran en interaccion fisica temporal debido a fuerzas conocidas entre ellos y tras de un tiempo de influencia mutua se separan otra vez entonces ya no pueden describirse como antes esto es dotando a cada uno de ellos de una representacion propia Yo no llamaria esto un sino el rasgo caracteristico de la mecanica cuantica Las particulas entrelazadas surgirian de algunas posibles maneras tales como Electron que desciende dos niveles energeticos dentro del atomo generando dos fotones entrelazados Colision electron positron que genera dos fotones entrelazadosEn cuanto a las mediciones posibles en dos particulas entrelazadas Cantidad de movimiento y posicion de ambas EPR Spines de ambas David Bohm El teorema de von Neumann no permite establecer verificacion experimental alguna mientras que John S Bell cuando establece las desigualdades de Bell vislumbra la posibilidad de una verificacion experimental Este nuevo teorema permitiria aclarar las cosas ya sea a favor de Einstein o a favor de Bohr y de la no localidad La no localidad implica la existencia del entrelazamiento de particulas y vendria a ser un vinculo que se prolonga en el tiempo aun cuando dos o tres particulas se encuentren en distintas posiciones en el espacio Varios fisicos tratan de verificar las desigualdades de Bell siendo Alain Aspect quien tiene mayor exito resultando una confirmacion de la existencia del entrelazamiento y de la postura de Niels Bohr Cuantificacion EditarAl considerarse al entrelazamiento cuantico como un recurso que puede ser consumido para llevar a cabo ciertas tareas surgio la idea de definir una magnitud para cuantificarlo 2 Esta no es una tarea trivial y el resultado aun no esta bien definido Sin embargo algunos puntos si han sido bien establecidos Se ha determinado que existen estados que estan maximamente entrelazados por ejemplo un sistema de dos qubits en un estado de Bell como 1 2 10 01 displaystyle frac 1 sqrt 2 left left 10 right rangle left 01 right rangle right tiene el entrelazamiento maximo posible para un sistema de dos qubits En el otro extremo los estados separables no estan entrelazados en absoluto Otra condicion fundamental es que no es posible incrementar el entrelazamiento unicamente mediante operaciones locales y comunicacion de informacion clasica En otras palabras para aumentar el entrelazamiento entre dos qubits hay que acercarlos y dejar que interactuen directamente Partiendo de estas condiciones se han establecido una serie de posibles definiciones y de funciones para cuantificar el entrelazamiento entre ellas la entropia Referencias Editar Quantum entanglement in macroscopic diamonds Martin B Plenio and Shashank Virmani 2007 An introduction to entanglement measures Quant Inf Comput 7 1 51 Notas Editar El entrelazamiento de particulas es un fenomeno esencial para desarrollar futuros ordenadores cuanticos que sean mucho mas veloces que los actuales tales como los que se estudian y proyectan en del Instituto de Fisica Experimental de la Universidad de Innsbruck Entrelazando bits cuanticos individuales un ordenador cuantico podria resolver problemas mucho mas velozmente que uno de memoria digital magnetica binaria Sin embargo afirma Thomas Monz resulta muy dificil comprender el entrelazamiento cuando se trata de mas de dos particulas En abril de 2011 Monz con sus colegas del equipo dirigido por Rainer Blatt estaba realizando un experimento con varias particulas entrelazadas lo que aporta una nueva perspectiva de este fenomeno A partir del ano 2005 el equipo dirigido por Rainer Blatt ha estado superando su propio record de entrelazamiento de bits cuanticos en abril de 2011 han superado el limite de 8 bits cuanticos casi duplicandolo hasta esa fecha no se habia logrado controlar el entrelazamiento de ocho particulas lo que significa un byte cuantico Desde la fecha citada casi han duplicado ese limite para esto confinaron 14 atomos de calcio dirigiendolos con haces de laser en una trampa de iones de este modo los estados internos de cada atomo constituyen qubits y por este metodo en abril de 2011 han producido un registro cuantico de 14 qubits lo cual bien podria ser la base de un proximo ordenador cuantico Por otra parte estos investigadores han descubierto que cuando hay varias particulas entrelazadas la sensibilidad del sistema aumenta de modo significativo Tal proceso raramente se habia observado en procesos cuanticos y resulta importante no solo para construir ordenadores cuanticos sino tambien para hacer relojes atomicos de extrema precision y para realizar simulaciones cuanticas Bibliografia Editar Entrelazamiento de Amir D Aczel Editorial Critica SA Causalidad y azar en la fisica moderna de David Bohm UNAM Deformacion cuantica en Bajas Temperaturas de Arquimedes Arguinzon UCV Lo decible y lo indecible en mecanica cuantica de John S Bell Alianza Editorial En busca de lo real de Bernard d Espagnat Alianza Editorial Fundamentos matematicos de la mecanica cuantica de John von Neumann Instituto de Matematicas Jorge Juan Madrid Entrelazamiento de Amir D Aczel Editorial DrakontosVease tambien EditarEspin Mecanica cuantica Superposicion cuantica Teleportacion cuantica Teoria del absorbedor de Wheeler Feynman Limite de Lamb Dicke Principio de localidad Datos Q215675 Multimedia Quantum entanglement Obtenido de https es wikipedia org w index php title Entrelazamiento cuantico amp oldid 140454091, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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