Investigadores informan que una esfera de vidrio se entrelazó con luz a temperatura ambiente
Un equipo liderado por Francesco Marin, de la Universidad de Florencia, entrelazó el movimiento de una esfera de vidrio en levitación con luz sin enfriar a temperaturas ultrabajas, informó Phys.org.
Los hechos
- Investigadores liderados por Francesco Marin, de la Universidad de Florencia, entrelazaron el movimiento de una esfera de vidrio en levitación con luz a temperatura ambiente, informó Phys.org.
- La esfera de vidrio medía 100 nanómetros de diámetro y estaba sostenida en un haz láser llamado pinza óptica entre dos espejos en una cámara casi al vacío.
- Se usaron dos láseres: uno enfrió y estabilizó el movimiento de la esfera; el otro entrelazó ese movimiento con la luz.
- Las correlaciones medidas superaron un umbral matemático que confirmaba el entrelazamiento, el cual persistía en la luz que se alejaba de los espejos.
- Experimentos anteriores lograron un entrelazamiento similar solo a temperaturas cercanas al cero absoluto, según Phys.org.
Un equipo liderado por Francesco Marin, de la Universidad de Florencia, entrelazó el movimiento de una diminuta esfera de vidrio en levitación con luz a temperatura ambiente, según Phys.org, que informó el 7 de octubre de 2026 sobre un estudio publicado en la revista Science. La esfera medía 100 nanómetros (una milmillonésima parte de un metro) de diámetro.
El equipo mantuvo la esfera en un haz láser muy enfocado llamado pinza óptica, situado entre dos espejos enfrentados dentro de una cámara casi al vacío, informó Phys.org. Por sí sola, la luz necesaria para crear el entrelazamiento también inducía oscilaciones no deseadas en la esfera, que con el tiempo la sacaban de su trampa. Para resolverlo, los investigadores combinaron dos láseres de colores ligeramente distintos: uno enfriaba y estabilizaba el movimiento de vaivén de la esfera, mientras que el otro entrelazaba ese movimiento con la luz.
A medida que la esfera oscilaba, la información sobre su movimiento quedaba impresa en la luz que salía de los espejos, según el informe. Al medir esta luz durante muchas horas, el equipo reconstruyó el patrón completo de conexiones entre el movimiento de la esfera y la luz. Phys.org dijo que las correlaciones medidas superaron un umbral matemático que confirmaba el entrelazamiento, incluso con el laboratorio circundante a temperatura ambiente, y que el entrelazamiento persistía en la luz que se alejaba de los espejos.
Experimentos anteriores crearon breves ráfagas de entrelazamiento entre fotones —partículas de luz— y partículas macroscópicas vibrantes, pero solo a temperaturas cercanas al cero absoluto, según Phys.org. El informe señaló que los físicos han reconocido más recientemente que las diminutas esferas de vidrio levitadas por luz podrían ofrecer una alternativa prometedora, porque flotan casi completamente aisladas de su entorno.
Phys.org informó de que el equipo de Marin espera ahora fortalecer el entrelazamiento mediante técnicas experimentales refinadas y controlarlo activamente en lugar de solo observarlo. El informe señaló que esto podría permitir con el tiempo entrelazar varias esferas levitadas a través de un campo de luz compartido, lo que ofrecería nuevas formas de poner a prueba la mecánica cuántica a escalas mayores y, posiblemente, cómo interactúa con la gravedad. También podría sustentar redes cuánticas en las que la información pasa entre objetos en movimiento que la almacenan y luz que la transporta a largas distancias, según el informe.
Contexto
Cuando dos partículas cuánticas se entrelazan, sus propiedades quedan tan profundamente interconectadas que ninguna puede describirse por completo sin la otra, según Phys.org. El informe señaló que este vínculo se rompe fácilmente por pequeñas perturbaciones del entorno y se vuelve más difícil de proteger a medida que los objetos crecen.
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