¿Podría el enredo cuántico, en teoría, aplicarse al reino macro y, de ser así, en qué capacidad podría ser útil?

Sí.

El enredo siempre implica relaciones entre dos o más partículas, que se encuentran en el ámbito microscópico, pero en última instancia, hay una lectura que depende de sus estados microscópicos, pero afecta el ámbito macroscópico. El uso de las siguientes tecnologías depende de no afectar el reino macroscópico durante algún proceso, porque la medición destruye el enredo y, luego, mide el reino microscópico después de completar el proceso, para leer su estado en el reino macroscópico.

El experimento mental de gato de Schrödinger es el ejemplo original de medir un estado microscópico para afectar un estado macroscópico, usando el hecho de que un pulso en un contador Geiger es la consecuencia de un evento microscópico y mecánico cuántico, y en principio puede tener un efecto tan devastador resultado como la muerte de un organismo querido. Hoy en día, la medición se realiza mediante cualquiera de varias tecnologías que son lo suficientemente sensibles como para responder a eventos microscópicos de baja energía, incluso hasta, por ejemplo, fotones individuales de luz visible.

A continuación, los títulos de las secciones son enlaces a explicaciones mucho más detalladas que mis resúmenes aproximados que los siguen.

Computación cuántica

En la computación cuántica, cada bit está en una superposición de estados, 0 y 1, enredados con los otros bits de tal manera que el conjunto de bits está en una superposición de estados, de modo que cada estado de amplitud no cero El conjunto es una solución del problema. Si hay una solución, todos los estados que no son soluciones se cancelan, dejando la correcta. En consecuencia, se puede probar una gran cantidad de soluciones posibles simultáneamente.

Establecer tal enredo es una especie de programación, pero completamente diferente de la programación de las computadoras clásicas. Configurarlo es un problema.

Un problema aún más difícil es que, si se mide el estado de cualquier bit (= observado), su enredo con los estados de los otros bits se destruye. La medición no necesariamente significa que un observador consciente aprende el estado. Cualquier interacción de un bit con su entorno que cambie el entorno tiene el efecto de una medición y destruye el cálculo. (La corrección de errores puede superar el efecto de la medición involuntaria de algunos de los bits, a expensas de requerir más bits para el mismo cálculo).

Criptografía Cuántica

La criptografía cuántica es una solución al problema fundamental de establecer una comunicación cifrada entre dos agentes cuando un tercer agente hostil tiene acceso a toda la comunicación entre ellos. Los sistemas actuales para hacerlo dependen de la dificultad insuperable de encontrar los factores de los productos de grandes números primos. La computación cuántica puede hacer que este tipo de cifrado sea obsoleto, al permitir la búsqueda rápida de esos números primos grandes.

La criptografía cuántica utiliza la misma tecnología básica para ofrecer una criptografía más segura. En él, una parte enreda pares de partículas y envía uno de cada par a la otra parte, uno a la vez. La parte difícil es transmitir una partícula enredada, o una representación equivalente de la misma, sin destruir el enredo, pero los científicos incluso ahora están logrando esta hazaña a distancias de cientos de kilómetros, y pueden lograr una comunicación enredada mundial a tiempo para salvar el mundo financiero transacciones por colapso.

Aunque la medición de uno de un par encriptado no envía información al otro, la correlación de los resultados significa que las dos partes pueden comunicarse abiertamente los resultados de sus mediciones entre sí y usar los resultados para configurar una clave de encriptación.

El problema de una medición que destruye el enredo es una fortaleza de la criptografía cuántica. El espía hostil no puede medir el estado de una partícula enredada transmitida sin destruir el enredo. Sin ese conocimiento, la otra comunicación entre las partes, aunque sea legible, no revela la clave que construyen.

Claro, de hecho, la forma en que se prueba si tiene un condensado Bose es crear una superposición cuántica y permitir que las partes interfieran entre sí.

Nuevo récord establecido para la superposición cuántica macroscópica

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