Физики телепортировали квантовые состояния по 100 каналам одновременно
2026-09-23
En un entorno de laboratorio, un grupo de físicos logró teletransportar estados cuánticos de luz a través de 100 canales ópticos controlados de forma independiente. Los investigadores organizaron estos canales en una cuadrícula de 10 × 10 y lograron transferir un estado codificado que permitió reconstruir un dibujo de la letra 'Q' en el lado receptor. Este resultado se considera un paso hacia las futuras redes cuánticas, que necesitarán transmitir múltiples estados de forma paralela en lugar de uno por uno.
Es importante aclarar que, en este contexto, la teletransportación no significa mover partículas o imágenes a través del espacio físico, sino reproducir el estado de un sistema en otro utilizando el fenómeno de entrelazamiento cuántico (una conexión profunda entre partículas). Este método no permite enviar información útil más rápido que la luz, y el objeto original no desaparece ni surge de la nada.
Para el experimento, los físicos dividieron el perfil de un rayo láser en 100 modos espaciales, donde cada modo funcionó como un canal independiente. Utilizaron un modulador espacial de luz con hologramas computarizados para cambiar la configuración de toda la red mediante software. Para crear la luz entrelazada, emplearon un proceso de mezcla de cuatro ondas en vapor de rubidio caliente.
Uno de los mayores retos no fue crear los 100 canales, sino procesarlos todos al mismo tiempo. Los esquemas tradicionales se vuelven extremadamente complejos porque cada canal suele requerir detectores y procesadores electrónicos individuales. Para solucionar esto, los autores implementaron un esquema totalmente óptico que realiza las operaciones necesarias para toda la cuadrícula de forma simultánea.
En la prueba, se distribuyó la imagen de la letra 'Q' en la cuadrícula de 10 × 10, donde cada modo actuaba como un píxel. No se transmitía color o brillo convencional, sino el estado cuántico continuo del campo óptico (su amplitud y fase). El sistema logró reconstruir la imagen completa en el receptor con una fidelidad promedio de 0,60, superando el límite clásico de 0,52.
Este avance busca aumentar la capacidad de transmisión de las futuras redes cuánticas. A diferencia de experimentos previos que enviaban estados de forma secuencial, este método permite controlar modos espacialmente separados de manera individual pero procesándolos todos a la vez. Aunque el experimento fue exitoso en laboratorio, aún falta mucho para que esta tecnología se aplique en redes urbanas de fibra óptica o espacio libre; el objetivo actual es demostrar la escalabilidad del número de estados procesados en paralelo.