Correlaciones cuánticas en pulsos de attosegundos: de las fluctuaciones al silencio

Editado por: Svitlana Velhush

En el laboratorio de físicos israelíes se logró crear pulsos de attosegundos de ultravioleta extremo que portan correlaciones cuánticas entre modos. Estas correlaciones en amplitud y fase hacen que los pulsos individuales se comporten de forma caótica, mientras que su reconstrucción conjunta resulta casi perfectamente estable. El resultado, obtenido a partir del preprint de arXiv del 29 de septiembre de 2026, abre la puerta a la ciencia de attosegundos cuántica.

El equipo, dirigido por investigadores del Instituto Weizmann de Rehovot, utilizó un vacío comprimido brillante de dos modos para perturbar la generación de armónicos altos en un medio gaseoso. Los campos de señal y complementario transfirieron sus fluctuaciones cuánticas a dos familias de armónicos, trasladando las correlaciones del rango infrarrojo a modos XUV de banda ancha. Los armónicos pares sirvieron como un interferómetro de attosegundos integrado: registraban las correlaciones de fase con una precisión de una fracción de ciclo mediante la interferencia de caminos indistinguibles.

Las mediciones de covarianza fotograma a fotograma revelaron las correlaciones de amplitud, y el análisis de los armónicos pares, las de fase. La reconstrucción temporal mostró cómo, a lo largo de 30 attosegundos, el sistema pasa de fluctuaciones máximas a un silencio casi total. Los trenes de pulsos individuales, impulsados por el campo de señal o por el complementario, mostraban un ruido excesivo, pero la reconstrucción conjunta lo suprimía gracias a las correlaciones comunes.

Imagínese dos violines que tocan la misma melodía en habitaciones distintas: cada uno suena con temblor, pero juntos crean un acorde puro sin la menor desafinación. Así precisamente las correlaciones cuánticas convierten el caos de los modos individuales en una señal conjunta estable a escalas de attosegundos.

No se trata de un simple truco técnico. El enfoque permite observar y controlar directamente la dinámica correlacionada de los electrones en la materia en su escala temporal natural. La visualización XUV con resolución de correlaciones puede aportar nuevos mecanismos de contraste para la espectroscopia y la microscopía, y en perspectiva, para la información cuántica en tiempos ultrarrápidos.

Según el preprint, los resultados sientan las bases de la ciencia de attosegundos cuántica y muestran cómo las propiedades cuánticas de la luz se transfieren a los procesos electrónicos en campos intensos.

1 Vues

Fuentes

  • [2609.37838] Attosecond correlation interferometry

Comentarios

Lea más artículos sobre este tema:

Geometry tops inertia in light-matter interactions. Universal optical plateau, quantized by symmetries and immune to mass tuning. Quantum geometry has dethroned effective mass as the dominant factor in optical responses of quadratic band-touching semimetals, delivering a

Image
Image
Reply
¿Encontró un error o inexactitud?Consideraremos sus comentarios lo antes posible.