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La comunicación cuántica se aceleró casi cinco veces ⚡ экспресс

Original: "Multiplexed ion-ion entanglement over $$1.2$$ kilometer fibers"
arXiv:2510.20392 · 2025-10-23 · CC BY 4.0 · ⏱ 1 min · Quantum Physics
Científicos aplicaron por primera vez un truco con una decena de canales de luz para crear entrelazamiento entre átomos cargados más rápido.
Abstract

Los científicos aceleraron por primera vez la creación de una conexión cuántica entre dos dispositivos, utilizando la transmisión de luz en paquetes, como si en lugar de un mensajero enviáramos diez. Esto proporcionó un aumento de velocidad de 4,6 veces y una precisión del 96% a una distancia de 1,2 km. Imagínate: diez mensajeros corren al mismo tiempo, y la conexión se establece en cuanto el primero llega.

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La comunicación cuántica habitual se parece al correo postal que envía cartas una por una. Si el camino es largo, hay que esperar una eternidad para recibir respuesta. Los físicos aceleraron el proceso lanzando diez «camiones postales» —pulsos de luz— a la vez por una fibra óptica, pero en diferentes ventanas temporales. En el experimento, dos iones (átomos cargados) en trampas, conectados por un cable de 1,2 km, recibían diez fotones por ciclo. Esto permitió generar entrelazamiento 4,59 veces más rápido, con una precisión del 95,9%.

El entrelazamiento es el «correo» cuántico sin mensajero: entrega instantáneamente información sobre el estado de una partícula a cualquier distancia. Sin él, no se puede construir el internet cuántico.

Este enfoque es como un juego de construcción: se pueden añadir nuevos nodos de iones y la red se acelerará, acercándonos a las comunicaciones seguras y la computación distribuida.

🎯 Sin el truco de los diez canales, entrelazar dos átomos cargados a través de un kilómetro de fibra llevaría minutos, más o menos lo que tardas en preparar un café. Ahora todo ocurre en lo que parpadeas.

🎬 La idea de la comunicación instantánea mediante entrelazamiento está en la trama de la novela de Liu Cixin «A través de las estrellas», donde los protagonistas intentan comunicarse con el espacio lejano sin demora.

Scientists
Ludwig BoltzmannChristian DopplerD. B. McLaughlinDidier QuelozMichel MayorR. A. Rossiter
Tags
velocidad de la luz fotometría entropía
Laws
distribución de Boltzmannsegunda ley de la termodinámicaefecto Dopplerprincipio de constancia de la velocidad de la luzEntropía de Bekenstein-HawkingEquivalencia masa-energía
Original: arXiv:2510.20392 · CC BY 4.0 · bridge42worlds