{"id":106713,"date":"2022-10-14T10:14:50","date_gmt":"2022-10-14T09:14:50","guid":{"rendered":"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/medioambiente\/?p=106713"},"modified":"2022-10-14T10:14:50","modified_gmt":"2022-10-14T09:14:50","slug":"el-entrelazamiento-cuantico-y-el-nobel-de-fisica-de-2022-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/medioambiente\/2022\/10\/14\/106713","title":{"rendered":"El entrelazamiento cu\u00e1ntico y el Nobel de f\u00edsica de 2022 (2)"},"content":{"rendered":"<p class=\"p1\">Los experimentos sobre teleportaci\u00f3n se realizan siempre con fotones, el nombre que se da a los grupos o paquetes de ondas de la luz, de la radiaci\u00f3n electromagn\u00e9tica. La raz\u00f3n es que la luz se maneja muy bien, y los electrones con mucha mayor dificultad, y adem\u00e1s es imposible lanzar electrones de la isla de Tenerife a la de La Palma, como ha hecho el grupo de Zeillinger en uno de sus experimentos de m\u00e1s fama. Si se comienzan con electrones, pronto, en el experimento, se pasa de electrones a fotones que los representan.<span class=\"Apple-converted-space\">&nbsp;<\/span><\/p>\n<p class=\"p1\">Los experimentos se realizan con estados de polarizaci\u00f3n superpuestos o entrelazados. Una vez polarizados ambos fotones con polarizaci\u00f3n vertical paralela o en \u00e1ngulo de 90\u00ba entre s\u00ed, pero, y esto es muy importante, una polarizaci\u00f3n concreta y fija, se lanzan en la misma direcci\u00f3n y sentidos opuestos. En sus caminos atraviesan filtros de polarizaci\u00f3n que forman \u00e1ngulos arbitrarios con la vertical. Luego se detecta su polarizaci\u00f3n mediante otros filtros de tipo Polaroid como los primeros. El resultado de los experimentos es la correlaci\u00f3n entre las polarizaciones finales de ambos fotones.<\/p>\n<p class=\"p1\">Eligiendo adecuadamente los \u00e1ngulos de los 4 filtros de polarizaci\u00f3n [0\u00ba, 45\u00ba, (45\u00ba-45\u00ba\/2), (45\u00ba+45\u00ba\/2)]<span class=\"Apple-converted-space\">&nbsp; <\/span>el resultado es el que proporciona la Mec\u00e1nica Cu\u00e1ntica. Este resultado se obtiene al operar con lo que se denominan \u201cMatrices de Pauli\u201d o productos geom\u00e9tricos. Cada una de las matrices est\u00e1 determinada en sus valores por el \u00e1ngulo del filtro polarizador correspondiente. Las correlaciones cambian con los valores iniciales de las polarizaciones de los fotones y con las operaciones secuenciales de las matrices de Pauli.<span class=\"Apple-converted-space\">&nbsp;<\/span><\/p>\n<p class=\"p1\">Lo interesante es realizar ese c\u00e1lculo de correlaciones con discos macrosc\u00f3picos que giran alrededor de su eje con direcciones fijas, y que van cambiando la direcci\u00f3n del eje a los largo de su camino o del tiempo. Los cambios de direcci\u00f3n del eje de giro se producen mediante aplicaci\u00f3n de productos geom\u00e9tricos que coinciden con las Matrices de Pauli. El resultado de las correlaciones al cabo de dos giros con los mismos \u00e1ngulos que los elegidos para los experimentos con fotones, es el mismo para los discos macrosc\u00f3picos que para los fotones cu\u00e1nticos.<span class=\"Apple-converted-space\">&nbsp;<\/span><\/p>\n<p class=\"p1\">Como dice la Teor\u00eda de la Relatividad especial, la informaci\u00f3n no se puede transmitir a mayor velocidad que la de la luz. Cuando cambia la polarizaci\u00f3n de un fot\u00f3n no se cambia la del otro. Los cambios en ambos fotones est\u00e1n correlacionados porque ambos empiezan con una polarizaci\u00f3n fija y la cambian, en los dos filtros que atraviesan cada uno, de manera secuencial representada por las matrices determinadas por los \u00e1ngulos de los filtros.<span class=\"Apple-converted-space\">&nbsp;<\/span><\/p>\n<p class=\"p1\">Si conjuntos de dos personas salen del mismo punto en una ciudad en dos direcciones determinadas (sentidos opuestos o direcciones perpendiculares) y realizan giros para tomar otras calles de manera secuencial, siempre con los mismos \u00e1ngulos, aunque a veces se equivoquen, cuando el n\u00famero de parejas sea grande, el resultado de las correlaciones ser\u00e1 el que marca la mec\u00e1nica cu\u00e1ntica sin que al girar una persona en una esquina, gire la otra de la pareja forzosamente en la otra esquina correspondiente.<span class=\"Apple-converted-space\">&nbsp;<\/span><\/p>\n<p class=\"p1\">Los experimentos de Aspect, Clauser y Zeillinger son preciosos, detallad\u00edsimos y realizados con un cuidado exquisito. Pero como ocurre con muchos fen\u00f3menos que tienen lugar a escalas muy peque\u00f1as de posici\u00f3n y con energ\u00edas de interacci\u00f3n similares a las propias de los sistemas, la interpretaci\u00f3n usual merece an\u00e1lisis muy profundos.<span class=\"Apple-converted-space\">&nbsp;<\/span><\/p>\n<p class=\"p1\">&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Los experimentos sobre teleportaci\u00f3n se realizan siempre con fotones, el nombre que se da a los grupos o paquetes de ondas de la luz, de la radiaci\u00f3n electromagn\u00e9tica. La raz\u00f3n es que la luz se maneja muy bien, y los electrones con mucha mayor dificultad, y adem\u00e1s es imposible lanzar electrones de la isla de Tenerife a la de La Palma, como ha hecho el grupo de Zeillinger en uno de sus experimentos de m\u00e1s fama. 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