Utilizando la mecánica cuántica para predecir los efectos del viaje en el tiempo. Aquí están los resultados de una investigación de Oxford.

Un equipo de investigadores de la Universidad de Cambridge ha demostrado que pueden simular lo que sucedería si se pudiera viajar en el tiempo jugando con el entrelazamiento cuántico, un concepto central en la mecánica cuántica que permite que las partículas estén intrínsecamente conectadas.

El entrelazamiento cuántico es un fenómeno fundamental e intrigante en la mecánica cuántica. Ocurre cuando dos o más partículas se correlacionan de tal manera que el estado de una partícula no se puede describir independientemente del estado de la otra, incluso cuando están separadas por grandes distancias. Esto significa que las propiedades de una partícula, como su giro o polarización, dependen de las propiedades de la otra partícula.

Las partículas cuánticas existen en una superposición de estados posibles. Esto significa que hasta que se realiza una medición, cada partícula no tiene un valor definido para sus propiedades. En cambio, tiene una distribución de probabilidad de valores posibles, y aquí caemos en el "Principio de Incertidumbre de Schroedinger ".

Gracias a que dos partículas pueden seguir interactuando incluso cuando están separadas, la física cuántica ofrece una solución única para los viajes en el tiempo.

La coautora Nicole Yunger Halpern, investigadora del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) y de la Universidad de Maryland, explicó que lo que proponen los científicos es el entrelazamiento de dos partículas. El cambio de estado de la primera partícula modifica el estado de la segunda partícula, incluso si, en lugar del espacio, consideramos las dos partículas separadas por el tiempo.

La primera partícula es la que se utiliza en un experimento. Posteriormente adquiere nueva información que lleva al experimentador a manipular la segunda partícula para cambiar realmente el estado pasado de la primera partícula. Este proceso cambia el resultado del experimento, conectando el pasado con el presente.

Luego, los teóricos conectaron la metrología cuántica con su modelo para hacerlo relevante para la tecnología. Un experimento común de metrología cuántica implica proyectar fotones sobre un objeto de interés y luego grabarlos con un tipo único de cámara. Los fotones deben prepararse específicamente antes de llegar a la muestra para que este experimento sea efectivo. Los científicos han demostrado que incluso si descubren la forma óptima de preparar fotones después de haber llegado a la muestra, aún pueden utilizar simulaciones de viajes en el tiempo para modificar los fotones originales.

“No proponemos una máquina del tiempo, sino más bien una profundización en los fundamentos de la mecánica cuántica. Estas simulaciones no te permiten volver atrás y cambiar tu pasado, pero te permiten crear un futuro mejor corrigiendo hoy los problemas de ayer”, afirmó Arvidsson-Shukur. Por lo tanto, su modelo no se utiliza para viajes en el tiempo, sino para predecir lo que sucedería en el caso de los viajes en el tiempo. Que, por cierto, ya es mucho.


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