¿Es posible tener comunicación instantánea entre dos lugares distantes, a años luz de distancia, con la ayuda de partículas enredadas?

El enredo cuántico puede parecer a primera vista ofrecer la atractiva perspectiva de las comunicaciones instantáneas, pero, por desgracia, los teléfonos ansibles y los teléfonos Bell no son posibles bajo las leyes conocidas de la física actual.

Las comunicaciones superluminales están excluidas por el teorema de no comunicación de Eberhard. Aunque el entrelazamiento permite la transferencia instantánea de información de dos partículas, el mensaje siempre es aleatorio y no puede ser influenciado por el remitente ni el receptor.

Curiosamente, las comunicaciones instantáneas permitirían simultáneamente el viaje en el tiempo: siempre se podría seleccionar un marco de referencia en el que se recibe la señal antes de enviarla, es decir , para recibir mensajes del futuro .

El enredo se aprovecha como un recurso físico tanto en la criptografía cuántica como en la teleportación cuántica, lo que permite comunicaciones seguras garantizadas y la reconstrucción del estado cuántico, respectivamente, pero ambas aplicaciones requieren un canal lateral clásico para dar sentido al mensaje.

El colapso de la función de onda es estocástico, por lo que no hay manera de comunicarse sin primero comparar los resultados mediante el uso de una señal estándar, limitada a la velocidad de la luz. No hay forma, incluso en principio, de saber si las dos partículas se enredaron sin reunir primero los dos conjuntos de resultados, y luego derivar las correlaciones estadísticas entre ellas comparando cada conjunto de mediciones.

Se han desarrollado varios enfoques creativos para intentar eludir la convención seria y aburrida de la realidad física cotidiana:

Antony Valentini postula una materia no cuantitativa y no equilibrada que permitiría un daño mucho mayor y grandes problemas incluso que la comunicación instantánea “justa” (¡lo que en sí mismo conlleva retrocausalidad!),

La materia que no está en equilibrio se podría usar ( a ) para enviar señales instantáneas, ( b ) para violar el principio de incertidumbre, ( c ) distinguir los estados cuánticos no ortogonales sin molestarlos, ( d ) para espiar la distribución de claves cuánticas, y ( e) ) para superar la computación cuántica, resolviendo problemas NP-completos en tiempo polinomial. [1]

Antony Valentini sobre variables ocultas y materia de no equilibrio.

“Para ver el universo en un grano de arena, y el cielo en una flor silvestre, para atravesar innumerables mundos en un abrir y cerrar de ojos

¿Soluciones alternativas al molesto límite de velocidad de la luz?

Curvas temporales cerradas y puentes estables de Einstein-Rosen son clichés bien conocidos en la literatura; hasta la fecha, estas son solo posibilidades teóricas, sin observación experimental. Después de la relatividad especial, las dos últimas lagunas pueden eludir c desde la perspectiva del observador remoto, pero tenga en cuenta que bajo ninguna circunstancia se viola la velocidad de la luz en el marco de referencia local.

No dejes que nada de eso te detenga, por supuesto. Salga y encuentre algo que no sea de equilibrio, o descubra una forma de crearlo. Aproveche cada ingenio que pueda reunir para construir una curva temporal cerrada.

Los físicos habían renunciado hace mucho tiempo a la posibilidad de tener agujeros de gusano estables y atravesables. Aunque teóricamente es interesante, muchos pensaron que nunca encontrarían la manera de salir del laboratorio. Sin embargo, justo este año, los teóricos demostraron nuevos aspectos cuánticos de la formación de agujeros negros que podrían hacer que los agujeros de gusano transitables sean una posibilidad.

Mantenga sus telescopios apuntando hacia el cielo, ya que las estrellas parpadeantes pueden revelar la firma reveladora de los agujeros de gusano atravesables a escala humana. Podría haber uno afuera esperándote justo en nuestro vecindario cósmico.

Después de todo, somos creadores de herramientas creativas: no habríamos llegado tan lejos si hubiéramos permanecido plácidos y contentos de pastar en las llanuras de la sabana africana. [2]

El futuro te está esperando.

“Hay un infierno de un universo al lado. ¡Vamonos!”

– EE Cummings

Carpe futurum.

Notas al pie

[1] [quant-ph / 0203049] Información y computación de subcuánticos

[2] hiperespacio

No, no lo parece.

Las partículas enredadas parecen permitir que una observación en una partícula afecte instantáneamente a la otra partícula. Pero eso es solo con las interpretaciones más antiguas de la física cuántica, donde el colapso de la función de onda se considera un evento real.

Las teorías más modernas atribuyen el colapso a la decoherencia, o nuestro conocimiento del cambio de la partícula distante, en lugar del cambio real en la llamada “acción a distancia”.

También hay una idea (más especulativa) de que las partículas enredadas son en realidad partículas conectadas por un agujero de gusano. Si este fuera el caso, entonces realmente podría comunicarse casi instantáneamente a grandes distancias, sin embargo, eso no es realmente una acción a una distancia o una ruptura de la velocidad de la luz porque la distancia a través del agujero de gusano sería pequeña. Solo parecería que se mueve tan rápido si toma la ruta escénica no a través del agujero de gusano.