Cuando dos partículas están «entrelazadas», puede que sea incorrecto representarlas como dos cosas separadas

Editado por: Svitlana Velhush

Cuatro usuarios intercambian fotones entrelazados por seis canales por pares a una distancia de 20 km, y nadie confía en los dispositivos de medición; aun así, el resultado confirma una auténtica conexión cuántica.

Un grupo chino dirigido por He Lu realizó experimentalmente una verificación y cuantificación del entrelazamiento independiente del dispositivo de medición en una red cuántica de time-bin totalmente conectada. Los científicos utilizaron una fuente de banda ancha sobre niobato de litio polarizado periódicamente sobre aislante y multiplexación por división densa en longitud de onda para distribuir los seis canales entrelazados por pares entre cuatro usuarios a través de fibra óptica de 20 km de longitud. Los estados de entrada confiables se codificaron en el grado de libertad de polarización de los mismos fotones que portaban el entrelazamiento de time-bin; esto permitió prescindir de fotones adicionales y de la estabilización activa de las líneas largas.

Los testigos de entrelazamiento habituales pueden equivocarse si los instrumentos de medición no son fiables. Aquí, en cambio, las mediciones se realizaron con independencia de los dispositivos: la codificación de polarización servía como una especie de «patrón de referencia interno» que no depende de cómo registren exactamente los detectores los fotones. Imagínese una balanza cuyas lecturas pueden falsificarse, pero aun así usted averigua el peso exacto porque de antemano incorporó un patrón conocido directamente en el objeto medido.

Los seis enlaces mostraron valores negativos del testigo MDI, que superaban el umbral de separabilidad en más de cien desviaciones estándar. El entrelazamiento se mantuvo sin corrección activa de fase en la fibra, lo que simplifica el escalado.

Los resultados, publicados en Physical Review Letters el 30 de septiembre de 2026, demuestran un camino práctico hacia una caracterización fiable del entrelazamiento en redes grandes, donde los dispositivos de medición pueden estar comprometidos.

Ahora las redes cuánticas pueden crecer sin exigir una confianza absoluta en cada detector de la línea.

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Fuentes

  • Measurement-Device-Independent Entanglement Quantification in a Fully Connected Time-Bin Quantum Network | Phys. Rev. Lett.

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