Inicio / Capítulo 6: Dominio cuántico (V5.05)
La Teoría de los Hilos de Energía (EFT) explica toda medición mediante tres pasos en orden: acoplamiento, cierre y memoria. Estos pasos determinan si las franjas de interferencia se mantienen, se atenúan o desaparecen.
I. Lo que se observa en un banco de doble rendija
- Dispositivo: Atenuamos la fuente hasta que emite una sola unidad por vez. Delante colocamos una placa con dos rendijas estrechas y, detrás, una pantalla que registra eventos individuales. Según convenga, insertamos sondas o elementos ópticos en la zona de las rendijas o inmediatamente después.
- Caso 1: sin lectura de trayectoria. Abrimos ambas rendijas y no añadimos nada que distinga los caminos. Los impactos se acumulan punto a punto hasta que emergen franjas claras y oscuras. Cada llegada es un punto; el patrón de largo plazo son franjas.
- Caso 2: lectura de “por cuál rendija”. Distinguimos rutas con polarizadores distintos, marcas de fase o una sonda lo bastante sensible. Las franjas desaparecen y la pantalla muestra dos picos anchos. Los impactos siguen siendo puntuales, pero la estadística cambia.
- Caso 3: lectura débil de trayectoria. Insertamos una sonda muy débil o una marca mínima y reversible. Las franjas persisten con menor contraste: cuanto más fuerte el acoplamiento, mayor el “lavado”.
Solo cambia la región de los caminos. La fuente y la pantalla son las mismas; lo que varía es si existe una base de interferencia y cuán nítida es.
II. Lectura central de EFT: acoplamiento → cierre → memoria
- Acoplamiento: reescribir el paisaje de tensión. La luz es un paquete de perturbación de tensión que se propaga en la mar de energía (Energy Sea, EFT). Dos rendijas graban una carta de guía que marca por dónde el relevo es fácil o difícil. Insertar una sonda añade estructura que se acopla al campo y perturba, parcial o totalmente, la relación en fase entre caminos. Cuanto más fuerte la reescritura, más plana la base de interferencia. En EFT usamos «tensión (Tension)» y «gradiente de tensión (Tension Gradient)».
- Cierre: fijar un evento en un lugar. Cuando el paquete intercambia energía de manera efectiva con un elemento local y supera el umbral de cierre, el evento queda fijado en un tiempo y un sitio. Desde ese momento, la alternativa ya no está disponible para interferir. El cierre puede ocurrir en la ruta o en la pantalla, según la intensidad del acoplamiento y la geometría.
- Memoria: amplificar la elección en historia. El cierre es microscópico. Para que se vuelva un resultado legible, un dispositivo macroscópico debe amplificar y escribir memoria (desvío de aguja, volteo de píxel, acumulación de carga). Una vez escrita la memoria, el proceso no es reversible: las franjas perdidas no regresan.
Volviendo a los tres casos: sin lectura, el acoplamiento es muy débil y el cierre ocurre en la pantalla, por eso las franjas son nítidas; con lectura de trayectoria, el acoplamiento fuerte cierra ya en las rendijas, la carta se reescribe y no hay interferencia lejana; con lectura débil, la reescritura es parcial y el contraste disminuye.
III. Elección diferida en el mismo idioma
- Esencia: Dejamos que ambas rutas se propaguen en paralelo y decidimos al final si recombinarlas coherentemente para interferir o separarlas para leer la trayectoria. En un interferómetro de Mach–Zehnder, eso equivale a insertar o retirar el segundo divisor de haz al final. Una versión cósmica usa dos caminos de una lente gravitacional y, en el telescopio, se elige entre imagen o salida interferente.
- Fenómeno: Con el segundo divisor aparecen un puerto brillante y otro oscuro. Sin él, cada salida registra estadísticas de “por cuál”. La decisión puede retrasarse hasta instantes previos a la detección y, aun así, los resultados siguen la elección final.
- Interpretación: Lo que se retrasa es cómo se cierra, no un mensaje al pasado. Mientras ningún acoplamiento fuerte rompa la relación en fase, el campo se mantiene interferible. Insertar o retirar el divisor fija la condición de frontera terminal antes del cierre. Si se elige cierre por interferencia, las rutas se recombinan y la carta guía produce claros y oscuros; si se elige cierre por trayectoria, cada brazo cierra por separado y escribe memoria. No se requiere retrocausalidad.
IV. Borrado cuántico: sigue siendo acoplamiento → cierre → memoria
- Esencia: Primero marcamos ambas rutas de forma débil (por ejemplo, con polarizaciones distintas). Luego añadimos, cerca del final, un elemento que elimine la marca o gire ambas rutas a una orientación común. Con conteo por coincidencias, filtramos solo las muestras en las que el borrado ocurrió de verdad.
- Fenómeno: Si la marca ya fue amplificada en memoria, las franjas no vuelven. Si la marca es solo potencial y se borra por completo antes del cierre, las franjas reaparecen en la estadística condicionada. Un borrado parcial produce una recuperación parcial.
- Interpretación: Marcar reescribe la carta de guía. Si logramos restaurar la relación en fase antes del cierre y evitamos escribir memoria intermedia, la base interferente reaparece al final; por eso se observan franjas en el submuestrado coincidente. Si ya hubo memoria, el proceso es irreversible.
V. Aclaraciones frecuentes (en breve)
- Medir no es solo observar; es añadir un acoplamiento que reescribe la carta y puede adelantar el cierre.
- El “colapso” no es un instante místico; es la cara macroscópica del trío acoplamiento–cierre–memoria.
- La elección diferida no cambia el pasado; fija la condición de frontera antes del cierre.
- El borrado cuántico no es magia; desmarca, restaura la fase común y evita escribir memoria por el camino.
VI. En síntesis (cuatro líneas)
- Las franjas provienen de una carta de guía preinscrita; los puntos, de umbrales de cierre y escritura de memoria.
- Medir = acoplamiento, cierre, memoria; un acoplamiento más fuerte aplana la base interferente y debilita las franjas.
- La elección diferida selecciona el modo de cierre, no un retroceso temporal.
- El borrado cuántico restaura franjas solo si no hubo memoria y el borrado es completo.
Anexo — Familia de mediciones débiles (guía EFT)
- Medición débil: acoplamiento pequeño y poco intercambio de energía; la fase común se perturba levemente, la carta se reescribe en parte y el contraste cae pero persiste.
- Medición débil continua: acoplamientos pequeños acumulados; la decoherencia crece paso a paso y las franjas se vuelven borrosas.
- Borrado cuántico: marcar primero y borrar antes del cierre, sin memoria macroscópica; con borrado completo y condición adecuada, las franjas vuelven en el submuestrado seleccionado.
- Elección diferida: posponer la elección del modo de cierre —interferencia o trayectoria— sin retrocausalidad.
- Medición protegida y valores débiles: lectura bajo protección fuerte con intercambio casi nulo; la carta apenas se reescribe mientras se extraen fase local o distribución, y el cierre se difiere hasta la lectura.
- Medición sin interacción: cambiar las condiciones de frontera para bloquear un brazo y desplazar probabilidades en el otro; aun sin intercambio directo de energía, la carta se reescribe y la estadística delata la presencia de un objeto.
- Legibilidad de trayectoria vs. visibilidad de franjas: señales de ruta más claras reducen la fase común y suprimen la base interferente; señales más borrosas la refuerzan. Dos caras de la fuerza de acoplamiento.
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Atribución (sugerida): Autor: 屠广林|Obra: «Teoría del filamento de energía»|Fuente: energyfilament.org|Licencia: CC BY 4.0
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Información de versión: Primera publicación: 2025-11-11 | Versión actual: v6.0+5.05