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Radar cuántico — Hype, física y lo realmente posible

El radar cuántico se ha promocionado como la muerte del stealth. La física es más sutil. La idea funciona sobre el papel para señales muy débiles, pero la realidad de ingeniería es brutal.

Radar cuántico — Hype, física y lo realmente posible
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Iluminación cuántica

Genera dos fotones entrelazados. Envía uno al objetivo, guarda el otro. Cuando la señal vuelve, haz una medición conjunta. Teóricamente, 6 dB de ventaja SNR sobre radar clásico con fondo brillante.

Problema de decoherencia

El entrelazamiento es frágil. Para cuando el fotón señal vuelve, el entrelazamiento está casi seguramente destruido por moléculas atmosféricas. La ventaja de 6 dB se desmorona. Las demos de laboratorio funcionan a menos de un metro en criogenia.

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Generación de microondas

Los fotones microondas entrelazados requieren amplificadores Josephson a 20 mK. El 'transmisor' es un refrigerador de dilución del tamaño de un armario. No cabe en un destructor, menos en un caza.

Lo plausible

Radar cuántico-mejorado para corto alcance (imagen médica, LIDAR de fotón único) es real. El radar cuántico de largo alcance contra stealth es por ahora un comunicado de prensa. AESA clásico + ML cierra la misma brecha por otra vía.

Limitación del estado Gaussiano

El radar cuántico no usa entrelazamiento simple, sino estados comprimidos. El límite teórico de 6 dB de ganancia contra el ruido térmico se desvanece en la atmósfera, donde la decoherencia es inmediata. Además, las pérdidas por conversión de señal en el receptor suelen ser mayores que cualquier beneficio cuántico, favoreciendo siempre al radar clásico de alta potencia.

El caso CETC de 2016

China (CETC) afirmó en 2016 haber detectado objetivos a 100 km con radar cuántico. Expertos dudan de esto, ya que la decoherencia térmica lo haría imposible. Es probable que utilizaran 'ghost imaging' (imagen fantasma) sin entrelazamiento real. Esta técnica mejora la claridad en medios difíciles, pero no anula la tecnología furtiva de los aviones modernos.

Limitaciones en la generación de fotones

La generación de fotones entrelazados mediante SPDC es extremadamente ineficiente en microondas comparada con la óptica. Esta baja tasa de éxito crea un cuello de botella en los datos, impidiendo el rastreo en tiempo real. Mientras los radares clásicos emiten megavatios, los sistemas cuánticos luchan por producir suficientes correlaciones para superar el ruido térmico ambiental.

El mito de la anti-furtividad

Es un error creer que el radar cuántico anula la forma física del sigilo. Los materiales RAM absorben señales cuánticas igual que las clásicas. Si el avión absorbe el fotón, no hay retorno para correlacionar con el fotón retenido. Además, el jamming convencional puede saturar el receptor, invalidando cualquier ventaja teórica del entrelazamiento.

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