Um grupo de físicos da Universidade de Viena conseguiu usar partículas emaranhadas quânticas para medir a rotação da Terra. Isto é inédito e permitiu aumentar a precisão das medições em mais de mil vezes.
Na física quântica, quando as partículas estão emaranhadas, elas pertencem a um único estado, isso significa que mesmo que estejam separadas, por qualquer distância, a interação com uma afetará simultaneamente a outra. No entanto, se o estado for perturbado, as partículas serão automaticamente desconectadas, razão pela qual as medições de spin usando fótons emaranhados são tão complicadas.
A conquista foi descrita em um estudo publicado na revista Avanços da Ciência e utilizou um instrumento semelhante ao interferômetro Sagnac. Nessa técnica, a luz é enviada em direções opostas em um loop, mas devido à rotação do sistema, um lado chega primeiro ao ponto inicial. Fótons emaranhados foram usados no artigo.
- Os fótons foram enviados através de uma fibra óptica de 2 quilômetros de comprimento disposta em loop;
- Além disso, os pesquisadores conseguiram manter o ruído do sistema baixo por várias horas, garantindo que os fótons emaranhados durassem enquanto passavam pela fibra;
- A intenção do aparelho não era medir a rotação do planeta, mas como a Terra gira constantemente sob nossos pés, acabou medindo-a.
Isto representa um marco significativo, pois, um século após a primeira observação da rotação da Terra com a luz, o emaranhado quântico individual da luz entrou finalmente nos mesmos regimes de sensibilidade.
Haocun Yu, coautor do estudo, em declaração
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A intenção não era medir a rotação da Terra
Para evitar a rotação resultante da Terra, os investigadores precisavam de encontrar uma forma de isolar o sistema. A solução foi dividir a fibra óptica em duas bobinas do mesmo comprimento e conectá-las por meio de um switch óptico. Segundo Raffaele Silvestri, principal autor do estudo, foi como se tivessem enganado a luz, “fazendo-a pensar que estava num universo não giratório”.
Os pesquisadores estão entusiasmados com a descoberta da nova maneira de medir a rotação e acreditam que a técnica pode ser usada para estabelecer as bases para melhorar os sensores de rotação baseados em emaranhamento. Isto poderia permitir uma exploração aprofundada da conexão entre a mecânica quântica e a relatividade geral.
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