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La interferometría de precisión con estados cuánticos se ha convertido en una herramienta esencial para responder experimentalmente preguntas fundamentales de la física. Los interferómetros cuánticos ópticos son de particular interés debido a los métodos maduros para generar y manipular estados cuánticos de la luz. Su mayor sensibilidad promete permitir pruebas de fenómenos cuánticos, como el entrelazamiento, en regímenes donde entran en juego pequeños efectos gravitacionales. Sin embargo, esto requiere un procesamiento largo y libre de decoherencia del entrelazamiento cuántico, que, para grandes áreas interferométricas, sigue siendo un territorio inexplorado. Aquí, presentamos un experimento de mesa que utiliza estados cuánticos de luz con trayectorias entrelazadas máximas en un interferómetro a gran escala lo suficientemente sensible como para medir la velocidad de rotación de la Tierra. La sensibilidad lograda de 5 μrad s-1 constituye la resolución de rotación más alta jamás alcanzada con interferómetros cuánticos ópticos. Mejoras adicionales en nuestra metodología permitirán mediciones de efectos relativistas generales en fotones entrelazados, lo que permitirá la exploración de la interacción entre la mecánica cuántica y la relatividad general, junto con pruebas de física fundamental.
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