Quando duas partículas estão «emaranhadas», talvez não seja correto representá-las como duas coisas separadas

Editado por: Svitlana Velhush

Quatro usuários trocam fotões emaranhados por seis canais emparelhados a uma distância de 20 km, e ninguém confia nos dispositivos de medição — ainda assim o resultado confirma uma verdadeira ligação quântica.

Um grupo chinês liderado por He Lu realizou experimentalmente a verificação e a quantificação do emaranhamento independentes do dispositivo de medição numa rede quântica de time-bin totalmente conectada. Os cientistas usaram uma fonte de banda larga em niobato de lítio periodicamente polarizado sobre isolador e multiplexação densa por divisão de onda para distribuir todos os seis canais emaranhados emparelhados entre quatro usuários por fibra ótica de 20 km de comprimento. Os estados de entrada confiáveis foram codificados no grau de liberdade de polarização dos mesmos fotões que transportavam o emaranhamento de time-bin — isso permitiu dispensar fotões adicionais e a estabilização ativa de linhas longas.

As testemunhas de emaranhamento comuns podem enganar-se se os instrumentos de medição não forem fiáveis. Aqui, porém, as medições foram realizadas independentemente dos dispositivos: a codificação de polarização servia como uma espécie de «referência interna», que não depende da forma como os detetores registam os fotões. Imagine uma balança cujas indicações podem ser falsificadas — mas ainda assim descobre o peso exato, porque colocou previamente uma referência conhecida diretamente no objeto a medir.

Todas as seis ligações apresentaram valores negativos da testemunha MDI, ultrapassando o limiar de separabilidade em mais de cem desvios padrão. O emaranhamento manteve-se sem correção ativa de fase na fibra, o que simplifica o escalonamento.

Os resultados, publicados na Physical Review Letters em 30 de setembro de 2026, demonstram um caminho prático para a caracterização fiável do emaranhamento em grandes redes, onde os dispositivos de medição podem estar comprometidos.

Agora as redes quânticas podem crescer sem exigir confiança absoluta em cada detetor da linha.

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Fontes

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

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