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Coherencia cuántica

[1][2]​ Se llama estado coherente o se habla de coherencia cuántica para referirse a un estado cuántico que mantiene su fase durante un cierto periodo de tiempo. El mantenimiento de la coherencia cuántica hace posible fenómenos de interferencia, o los experimentos secuenciales de Stern y Gerlach. Cuando se refiere a fotones, se habla de luz coherente. El proceso por el que se pierde la coherencia cuántica se llama decoherencia cuántica.

Bosones y coherencia cuántica.

El comportamiento físico de los bosones resulta ser el contrario de los fermiones. Tienden a ser bosones las partículas más primigenias. Los fotones son así el ejemplo paradigmático de los bosones. No existe principio de exclusión para ellos y su tendencia es a estar en el mismo estado (en las propiedades vibratorias u ondulatorias de su función de onda). Esta "convergencia" de los bosones conduce, por ejemplo en un caso máximo, a un estado de concentración en un mismo estado simple que se conoce como condensación de Bose-Einstein (en la base de la tecnología del láser y en la explicación de fenómenos de superconductividad). En general pueden producirse variadas interacciones entre masas de bosones para entrar en estados globales de vibración unitaria que conocemos como estados de coherencia cuántica. Pero, así como los fermiones tienden a mantener su individualidad ondulatoria (principio de exclusión), los bosones tienden a constituir estados físicos donde la individualidad se diluye en estados cuánticos de conjunto para grandes masas con funciones de onda simétricas.

Procesos cuánticos en sistemas biológicos

En 1925, Schrödinger y sus contemporáneos describieron ecuaciones que modelan el movimiento de cuerpos demasiado pequeños como átomos, fotones o electrones. Sin embargo, en los últimos años se ha hallado que también es posible aplicarlas a sistemas de mayor tamaño como procesos biológicos que dependen de efectos cuánticos, tal es el caso de la fotosíntesis, la migración de aves o la evolución.

Fenómeno coherencia cuántica en la fotosíntesis

En el año 2007, los científicos Graham Fleming y sus colaboradores de la Universidad de California, Berkeley, descubrieron el papel fundamental que juega la coherencia cuántica en el proceso de la fotosíntesis empleando las técnicas de espectroscopia de femtosegundos. La bacteria fotosintética verde Chrorobium tepidium que habita en el fondo del mar, contiene en el clorosoma miles de clorofilas que absorben energía (fotones) la cual proviene de la luz solar y es transferida hacia el centro reactivo a través del trímero FMO (Fenna-Mathews-Olson). La luz absorbida presenta propiedades mecánico cuánticas que explican la eficacia del proceso fotosintético, el cual consiste en que los fotones se transfieran a la clorofila del centro de reacción y posteriormente al aceptor primario de electrones haciendo un rastreo de todos los caminos posibles para así elegir el más corto gracias a sus características ondulatorias, logrando que la energía no se pierda y tenga mayor rendimiento El descubrimiento de este fenómeno contradice la idea que la coherencia cuántica solo puede ocurrir a temperaturas muy bajas cercanas al cero absoluto, ya que el experimento de la Chrorobium tepidium se hizo a 77 K, temperatura que sale de los rangos en los que ocurre este fenómeno. Incluso se obtuvo la misma efectividad a 180 K y para el año 2010 se observaron resultados de la eficacia a cero grados Celsius.


Tiempo de decoherencia

El tiempo necesario para que los términos fuera de la diagonal de la matriz de densidad desaparezcan proporcionalmente es lo que se conoce como tiempo de decoherencia, que es extremadamente corto para procesos cotidianos macroscópicos. La decoherencia es un proceso extremadamente corto para objetos macroscópicos, pues estos interaccionan con muchos objetos microscópicos, con un número muy grande de grados de libertad. Esta tendencia explica por qué no se aprecian efectos cuánticos en objetos macroscópicos en el día a día. También justifica por qué vemos los efectos de campos clásicos emergiendo a partir de las interacciones entre materia y radiacción.

Referencias

  1. Ervin, Laszlo (2012). El paradigma akáshico: (R)evolución en la vanguardia de la ciencia. Kairós, S.A. ISBN 978-84-9988-387-8. 
  2. Amador-Bedolla, C., & Aspuru-Guzik, A. (2011). La biología cuántica¿ un nuevo campo de la química? Educación Química. 22(1). pp. 8-11. 

Véase también


  •   Datos: Q1032070
  •   Multimedia: Coherent states / Q1032070

coherencia, cuántica, llama, estado, coherente, habla, coherencia, cuántica, para, referirse, estado, cuántico, mantiene, fase, durante, cierto, periodo, tiempo, mantenimiento, coherencia, cuántica, hace, posible, fenómenos, interferencia, experimentos, secuen. 1 2 Se llama estado coherente o se habla de coherencia cuantica para referirse a un estado cuantico que mantiene su fase durante un cierto periodo de tiempo El mantenimiento de la coherencia cuantica hace posible fenomenos de interferencia o los experimentos secuenciales de Stern y Gerlach Cuando se refiere a fotones se habla de luz coherente El proceso por el que se pierde la coherencia cuantica se llama decoherencia cuantica Indice 1 Bosones y coherencia cuantica 2 Procesos cuanticos en sistemas biologicos 3 Fenomeno coherencia cuantica en la fotosintesis 4 Tiempo de decoherencia 5 Referencias 6 Vease tambienBosones y coherencia cuantica EditarEl comportamiento fisico de los bosones resulta ser el contrario de los fermiones Tienden a ser bosones las particulas mas primigenias Los fotones son asi el ejemplo paradigmatico de los bosones No existe principio de exclusion para ellos y su tendencia es a estar en el mismo estado en las propiedades vibratorias u ondulatorias de su funcion de onda Esta convergencia de los bosones conduce por ejemplo en un caso maximo a un estado de concentracion en un mismo estado simple que se conoce como condensacion de Bose Einstein en la base de la tecnologia del laser y en la explicacion de fenomenos de superconductividad En general pueden producirse variadas interacciones entre masas de bosones para entrar en estados globales de vibracion unitaria que conocemos como estados de coherencia cuantica Pero asi como los fermiones tienden a mantener su individualidad ondulatoria principio de exclusion los bosones tienden a constituir estados fisicos donde la individualidad se diluye en estados cuanticos de conjunto para grandes masas con funciones de onda simetricas Procesos cuanticos en sistemas biologicos EditarEn 1925 Schrodinger y sus contemporaneos describieron ecuaciones que modelan el movimiento de cuerpos demasiado pequenos como atomos fotones o electrones Sin embargo en los ultimos anos se ha hallado que tambien es posible aplicarlas a sistemas de mayor tamano como procesos biologicos que dependen de efectos cuanticos tal es el caso de la fotosintesis la migracion de aves o la evolucion Fenomeno coherencia cuantica en la fotosintesis EditarEn el ano 2007 los cientificos Graham Fleming y sus colaboradores de la Universidad de California Berkeley descubrieron el papel fundamental que juega la coherencia cuantica en el proceso de la fotosintesis empleando las tecnicas de espectroscopia de femtosegundos La bacteria fotosintetica verde Chrorobium tepidium que habita en el fondo del mar contiene en el clorosoma miles de clorofilas que absorben energia fotones la cual proviene de la luz solar y es transferida hacia el centro reactivo a traves del trimero FMO Fenna Mathews Olson La luz absorbida presenta propiedades mecanico cuanticas que explican la eficacia del proceso fotosintetico el cual consiste en que los fotones se transfieran a la clorofila del centro de reaccion y posteriormente al aceptor primario de electrones haciendo un rastreo de todos los caminos posibles para asi elegir el mas corto gracias a sus caracteristicas ondulatorias logrando que la energia no se pierda y tenga mayor rendimiento El descubrimiento de este fenomeno contradice la idea que la coherencia cuantica solo puede ocurrir a temperaturas muy bajas cercanas al cero absoluto ya que el experimento de la Chrorobium tepidium se hizo a 77 K temperatura que sale de los rangos en los que ocurre este fenomeno Incluso se obtuvo la misma efectividad a 180 K y para el ano 2010 se observaron resultados de la eficacia a cero grados Celsius Tiempo de decoherencia EditarEl tiempo necesario para que los terminos fuera de la diagonal de la matriz de densidad desaparezcan proporcionalmente es lo que se conoce como tiempo de decoherencia que es extremadamente corto para procesos cotidianos macroscopicos La decoherencia es un proceso extremadamente corto para objetos macroscopicos pues estos interaccionan con muchos objetos microscopicos con un numero muy grande de grados de libertad Esta tendencia explica por que no se aprecian efectos cuanticos en objetos macroscopicos en el dia a dia Tambien justifica por que vemos los efectos de campos clasicos emergiendo a partir de las interacciones entre materia y radiaccion Referencias Editar Ervin Laszlo 2012 El paradigma akashico R evolucion en la vanguardia de la ciencia Kairos S A ISBN 978 84 9988 387 8 Amador Bedolla C amp Aspuru Guzik A 2011 La biologia cuantica un nuevo campo de la quimica Educacion Quimica 22 1 pp 8 11 Vease tambien EditarDecoherencia cuantica Datos Q1032070 Multimedia Coherent states Q1032070 Obtenido de https es wikipedia org w index php title Coherencia cuantica amp oldid 141739929, 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