Sfera di vetro in entanglement con la luce a temperatura ambiente, riferiscono i ricercatori
Un gruppo guidato da Francesco Marin all'Università di Firenze ha creato entanglement tra il moto di una sfera di vetro levitante e la luce senza raffreddare a temperature ultrabasse, ha riferito Phys.org.
I fatti
- Ricercatori guidati da Francesco Marin all'Università di Firenze hanno creato entanglement tra il moto di una sfera di vetro levitante e la luce a temperatura ambiente, ha riferito Phys.org.
- La sfera di vetro misurava 100 nanometri di diametro ed era trattenuta in un raggio laser chiamato pinzetta ottica tra due specchi in una camera quasi sotto vuoto.
- Furono usati due laser: uno raffreddava e stabilizzava il moto della sfera, l'altro creava entanglement tra quel moto e la luce.
- Le correlazioni misurate hanno superato una soglia matematica che conferma l'entanglement, che persisteva nella luce che si allontanava dagli specchi.
- Esperimenti precedenti avevano ottenuto un entanglement simile solo a temperature vicine allo zero assoluto, secondo Phys.org.
Un gruppo guidato da Francesco Marin all'Università di Firenze ha creato entanglement tra il moto di una minuscola sfera di vetro levitante e la luce a temperatura ambiente, secondo Phys.org, che il 7 ottobre 2026 ha riferito di uno studio pubblicato sulla rivista Science. La sfera misurava 100 nanometri (un miliardesimo di metro) di diametro.
Il gruppo ha trattenuto la sfera in un raggio laser fortemente focalizzato chiamato pinzetta ottica, posizionato tra due specchi affacciati all'interno di una camera quasi sotto vuoto, ha riferito Phys.org. Da sola, la luce necessaria a creare l'entanglement induceva anche oscillazioni indesiderate nella sfera, finendo per farla uscire dalla sua trappola. Per risolvere il problema, i ricercatori hanno combinato due laser di colori leggermente diversi: uno raffreddava e stabilizzava il moto avanti e indietro della sfera, mentre l'altro creava entanglement tra quel movimento e la luce.
Mentre la sfera oscillava, le informazioni sul suo moto si impressero sulla luce che lasciava gli specchi, secondo il rapporto. Misurando questa luce per molte ore, il gruppo ha ricostruito l'intero schema di connessioni tra il moto della sfera e la luce. Phys.org ha affermato che le correlazioni misurate hanno superato una soglia matematica che conferma l'entanglement, anche con il laboratorio circostante a temperatura ambiente, e che l'entanglement persisteva nella luce che si allontanava dagli specchi.
Esperimenti precedenti hanno creato brevi impulsi di entanglement tra fotoni — particelle di luce — e particelle macroscopiche vibranti, ma solo a temperature vicine allo zero assoluto, secondo Phys.org. Il rapporto ha affermato che i fisici hanno riconosciuto più di recente che minuscole sfere di vetro levitate dalla luce potrebbero offrire un'alternativa promettente, perché fluttuano quasi completamente isolate dall'ambiente circostante.
Phys.org ha riferito che il gruppo di Marin spera ora di rafforzare l'entanglement attraverso tecniche sperimentali perfezionate e di controllarlo attivamente invece di limitarsi a osservarlo. Il rapporto ha affermato che ciò potrebbe alla fine consentire a diverse sfere levitate di entrare in entanglement attraverso un campo di luce condiviso, offrendo nuovi modi per testare la meccanica quantistica su scale più grandi e possibilmente il modo in cui interagisce con la gravità. Secondo il rapporto, potrebbe anche sostenere reti quantistiche in cui le informazioni passano tra oggetti in movimento che le immagazzinano e la luce che le trasporta su lunghe distanze.
Contesto
Quando due particelle quantistiche diventano entangled, le loro proprietà sono così profondamente intrecciate che nessuna delle due può essere descritta completamente senza l'altra, secondo Phys.org. Il rapporto ha affermato che questo legame viene facilmente spezzato da minuscole perturbazioni provenienti dall'ambiente circostante e diventa più difficile da proteggere man mano che gli oggetti diventano più grandi.
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