En septiembre de 2026, apareció en la revista Physical Review X un trabajo que cambia el enfoque de la verificación del entrelazamiento cuántico. Los científicos demostraron cómo las desigualdades no contextuales permiten confirmar el entrelazamiento de cualquier estado sin conocer de antemano cómo están configuradas las mediciones.
El método combina los supuestos de la localidad de Bell con la no contextualidad generalizada. Como resultado, surge una jerarquía de desigualdades cuya violación evidencia entrelazamiento, dirección cuántica o no localidad. La principal ventaja es la ausencia de necesidad de una caracterización previa de los instrumentos de medición y la independencia de la libertad de calibración de la tomografía.
En el experimento, los físicos generaron fotones entrelazados en polarización en un interferómetro de Sagnac con un cristal PPKTP. Probaron familias de estados isotrópicos de dos cúbits y demostraron que el nuevo enfoque certifica el entrelazamiento allí donde los tests de Bell y de dirección cuántica ya son impotentes. Para algunos estados, la proporción de estados entrelazados certificables aumentó decenas de veces.
Imagine un test de entrelazamiento convencional como una prueba en la que es necesario conocer de antemano las reglas del juego y calibrar todos los instrumentos. El nuevo método funciona como un árbitro independiente: solo observa la estadística de las correlaciones y detecta el entrelazamiento, incluso si las mediciones no son ideales y se desconocen de antemano. Esto hace que la verificación sea resistente a las incertidumbres del experimento real.
Los resultados se publicaron en Physical Review X el 1 de septiembre de 2026. El método ya ha sido demostrado en estados fotónicos reales y abre el camino a la certificación del entrelazamiento en sistemas complejos de múltiples cúbits sin fuentes auxiliares de entrelazamiento.
Ahora, la verificación de los recursos cuánticos se vuelve más sencilla y fiable: basta con medir las correlaciones y comprobar la desigualdad, sin perder tiempo en la caracterización completa del equipo.


