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Updated: May 26, 2026

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An Externally-Heated Diamond Anvil Cell for Synthesis and Single-Crystal Elasticity Determination of Ice-VII at High Pressure-Temperature Conditions
Published on: June 18, 2020
El entrelazamiento de diamantes macroscópicos a temperatura ambiente
K C Lee1, M R Sprague, B J Sussman
1Clarendon Laboratory, University of Oxford, Oxford OX1 3PU, UK.
Resumen
Los investigadores lograron el entrelazamiento cuántico en el movimiento de dos diamantes macroscópicos a temperatura ambiente. Esto demuestra que el entrelazamiento puede persistir en sólidos macroscópicos en condiciones ambientales, avanzando las tecnologías cuánticas.
Área de la Ciencia:
- La física cuántica es la física cuántica.
- Física de la materia condensada Física de la materia condensada Física de la materia condensada Física de la materia condensada Física de la materia condensada
- La óptica es la óptica.
Sus antecedentes:
- El entrelazamiento cuántico es típicamente frágil en sólidos macroscópicos a temperatura ambiente debido a las interacciones ambientales.
- Explorar el entrelazamiento en sistemas macroscópicos es crucial para las tecnologías cuánticas y comprender los límites cuántico-clásicos.
Objetivo del estudio:
- Para generar y verificar el entrelazamiento cuántico de movimiento entre dos diamantes macroscópicos de tamaño milimétrico a temperatura ambiente.
- Investigar la persistencia del entrelazamiento cuántico en cuerpos sólidos macroscópicos bajo condiciones ambientales.
Principales métodos:
- Utilizando fotones dispersos por Raman para medir las correlaciones no clásicas.
- Generando entrelazamiento entre los estados vibratorios de dos muestras de diamante separadas espacialmente.
Principales resultados:
- Se generó con éxito el entrelazamiento de movimiento entre los dos diamantes macroscópicos.
- Concurrencia positiva demostrada con una probabilidad del 98%, lo que indica fuertes correlaciones no clásicas.
- Confirmó la persistencia del entrelazamiento en sólidos macroscópicos a temperatura ambiente.
Conclusiones:
- El entrelazamiento cuántico se puede lograr y mantener en objetos sólidos macroscópicos bajo condiciones ambientales.
- Este trabajo abre nuevas vías para las tecnologías cuánticas macroscópicas y la investigación en física fundamental.

