¿Cómo se crean las partículas entrelazadas cuánticas en un laboratorio? ¿Qué los hace realmente enredados?

Cada partícula cuántica se describe mediante una función de onda que contiene toda la información sobre esa partícula, incluida su propensión a comportarse como una partícula o una onda. Esta función de onda también se conoce como amplitud de probabilidad y determina la probabilidad de dispersión transversal de esa partícula. Siempre es un número real entre 0 y 1.

La función de onda de una partícula es capaz de enredarse con la onda de otra partícula con la que entra en contacto. Tales enredos suelen ser débiles y solo tienen un impacto despreciable en las propiedades medidas de una partícula. Un ejemplo es el enredo débil entre el fotón en un haz de luz solar que fluye a través de la ventana hacia mi sala de estar.

Pero si se crean 2 partículas en el mismo instante a partir de la misma fuente, por ejemplo, la conversión de un solo fotón no polarizado en 2 fotones polarizados mediante el uso de un cristal no lineal. Estos 2 fotones están fuertemente enredados con respecto a la polarización.

Estos 2 fotones están entrelazados al máximo y también se rigen por la regla de la monogamia cuántica. Significa que ninguno de los miembros de un par entrelazado al máximo puede enredarse al máximo con un tercer fotón.

Hacer una medición en un miembro del par conduciría inmediatamente a una medición definitiva en el otro fotón en el mismo instante, independientemente de la distancia entre los dos que podría ser miles de millones de años luz. Esto se debe a la naturaleza no local y, por lo tanto, no causal de la mecánica cuántica.

Es muy fácil crear sistemas enredados. Esto sucede a nuestro alrededor todo el tiempo. Lo que es muy difícil es tener un experimento controlado donde usted, como experimentador, controle el enredo, mantenga el sistema en el estado enredado de su elección durante mucho tiempo. Cualquier influencia ambiental creará nuevos enredos (llamados decoherencias) destruyendo su configuración prevista. Para mantener los sistemas limpios necesita bajas temperaturas, alto vacío y buena protección contra la radiación.

Creo que este sitio tiene las respuestas correctas o relevantes que desea ……

¿Cómo se crea el enredo cuántico?

Y sobre la cuestión de “qué los enreda realmente”, no estoy muy seguro de si mis respuestas anteriores a otra pregunta relacionada serán lo suficientemente apropiadas para usted. Si lo que buscas es alguna forma de comprensión de “retroceder-lo suficientemente lejos” y “panorama general”, entonces podría ser. Si está buscando una exposición técnica detallada, entonces no encontrará nada útil aquí …

La respuesta de Leo Lim a ¿La información en el enredo cuántico viaja más rápido que la velocidad de la luz?

No soy especialista en este dominio, pero he encontrado un artículo interesante en Scientific American que describe uno de los métodos para lograr el enmarañamiento cuántico: el entrelazamiento cuántico crea un nuevo estado de la materia
En este caso, gracias a una temperatura muy baja y una baja densidad de un gas de átomos de rubidio, pueden formar pares de spin cero total mientras que los átomos individuales tienen spin 1. Este tipo de experimentos son un paso necesario para la construcción futura de computadoras cuánticas.

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