Científicos han demostrado que el proceso de Bethe-Heitler, una interacción fundamental en física de partículas, puede ser utilizado como un laboratorio para generar y estudiar entrelazamiento cuántico multipartícula. Este trabajo transforma un proceso conocido de radiación de fotones por un electrón al dispersarse con un protón ($e+p\to e+p+\gamma$) en una plataforma para investigar estados cuánticos complejos.

La investigación se centró en cómo se construye el entrelazamiento bipartito y genuino tripartito entre el electrón, el protón y el fotón resultantes de la interacción. Este entrelazamiento emerge a través de una serie de interacciones elementales de tipo $1\to 2$ y $2\to 2$. Los resultados, validados mediante simulaciones de eventos, revelan la formación de estados cuánticos entrelazados específicos.

Por debajo de una energía en el centro de masa de 5 GeV, las simulaciones identificaron más de 900 estados de Greenberger-Horne-Zeilinger (GHZ) y 1200 estados W. La fidelidad de estos estados superó el 99%, lo que indica una alta calidad del entrelazamiento generado. Este hallazgo es significativo porque abre una nueva vía para explorar el entrelazamiento cuántico en un contexto de física de altas energías, tradicionalmente asociado con la producción de partículas y el estudio de fuerzas fundamentales.