Investigadores han explorado la discriminación no destructiva de estados de vacío comprimidos de dos modos (two-mode squeezed vacuum states) utilizando mediciones gaussianas locales. Este trabajo aborda el desafío fundamental de extraer información de un sistema cuántico sin alterarlo irreversiblemente, un problema crucial en el desarrollo de tecnologías cuánticas. El estudio se centra en la relación de compromiso entre la probabilidad de éxito en la discriminación de estados y la fidelidad del estado resultante con respecto al estado inicial.

El equipo ha desarrollado un protocolo de medición basado en mediciones gaussianas locales que se ha demostrado ser óptimo dentro de la clase explorada numéricamente. Además, extendieron su análisis a escenarios donde se permite un entrelazamiento pre-compartido adicional. En este régimen, los resultados indican que es posible superar el límite estándar gaussiano local para la relación de compromiso entre fidelidad y probabilidad de éxito, lo que sugiere nuevas vías para mejorar la eficiencia de la discriminación de estados cuánticos.

Este avance representa una extensión natural del compromiso entre la ganancia de información y la perturbación en la discriminación de estados entrelazados, un principio previamente establecido para sistemas cuánticos de dimensiones finitas. Al aplicar estos conceptos a sistemas de variables continuas de dimensiones infinitas, el estudio abre nuevas perspectivas para la manipulación y caracterización de estados cuánticos complejos, con implicaciones potenciales para la computación cuántica y la metrología cuántica.