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	<title>memoria cuántica &#8211; DPL News</title>
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		<title>Memoria cuántica: el experimento científico que logró atrapar y transportar partículas de luz (y por qué es importante para el futuro de la tecnología)</title>
		<link>https://dplnews.com/memoria-cuantica-el-experimento-cientifico-que-logro-atrapar-y-transportar-particulas-de-luz-y-por-que-es-importante-para-el-futuro-de-la-tecnologia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DPL News]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2020 13:28:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TECNOLOGÍA]]></category>
		<category><![CDATA[comunicaciones cuánticas]]></category>
		<category><![CDATA[memoria cuántica]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología cuántica]]></category>
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					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="640" height="360" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2020/11/dplnews_memoriacuantica_vr131120.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews memoriacuantica vr131120" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2020/11/dplnews_memoriacuantica_vr131120.jpg 640w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2020/11/dplnews_memoriacuantica_vr131120-300x169.jpg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" title="Memoria cuántica: el experimento científico que logró atrapar y transportar partículas de luz (y por qué es importante para el futuro de la tecnología) 1"></div>BBC Mundo Fue solo un milímetro para los científicos, pero un gran salto para la tecnología cuántica. En un reciente experimento, un equipo de científicos en Alemania logró atrapar una&#160;porción de luz, meterla en una &#8220;maleta&#8221; y transportarla a otro lugar. Todo ocurrió a una escala invisible a simple vista, en una cámara de vacío [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="640" height="360" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2020/11/dplnews_memoriacuantica_vr131120.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews memoriacuantica vr131120" decoding="async" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2020/11/dplnews_memoriacuantica_vr131120.jpg 640w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2020/11/dplnews_memoriacuantica_vr131120-300x169.jpg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" title="Memoria cuántica: el experimento científico que logró atrapar y transportar partículas de luz (y por qué es importante para el futuro de la tecnología) 5"></div>
<p><a href="https://www.bbc.com/mundo/noticias-54883012" rel="nofollow noopener" target="_blank">BBC Mundo</a></p>



<p><strong>Fue solo un milímetro para los científicos, pero un gran salto para la tecnología cuántica.</strong></p>



<p>En un reciente experimento, un equipo de científicos en Alemania logró atrapar una&nbsp;<strong>porción de luz</strong>, meterla en una &#8220;maleta&#8221; y transportarla a otro lugar.</p>



<p>Todo ocurrió a una escala invisible a simple vista, en una cámara de vacío bajo condiciones controladas dentro de un laboratorio, pero el logro es un avance en el desarrollo de la computación y las&nbsp;<strong>comunicaciones cuánticas.</strong></p>



<p>Transportar la luz como si fuera un objeto sólido suena muy llamativo, pero la clave del hallazgo es poder&nbsp;<strong>&#8220;transportar la información que contiene la luz&#8221;</strong>, según le dice a BBC Mundo Patrick Windpassinger, físico de la Universidad de Mainz y líder de la investigación, que fue publicada en la revista especializada&nbsp;<em>Physical Review Letters</em>.</p>



<p>¿Qué fue lo que lograron estos científicos y por qué es importante?</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="Maletas-de-atómos">Maletas de atómos</h2>



<p>Transmitir luz no es algo nuevo. La luz puede viajar, por ejemplo, a través de un cable de&nbsp;<strong>fibra óptica.</strong></p>



<p>Lo diferente esta vez fue que la luz fue almacenada en una &#8220;maleta&#8221; de&nbsp;<strong>memoria cuántica de luz</strong>&nbsp;y trasladada a través de una cinta transportadora óptica.</p>



<p>¿Memoria cuántica?, ¿cinta transportadora óptica? Veamos de qué se trata eso.</p>



<figure class="wp-block-image"><img decoding="async" src="https://ichef.bbci.co.uk/news/640/cpsprodpb/92A7/production/_115334573_08_physik_quantum_gespeichertes_licht.jpg" alt="Cámara de vacío" title="Memoria cuántica: el experimento científico que logró atrapar y transportar partículas de luz (y por qué es importante para el futuro de la tecnología) 2"></figure>



<p>El experimento se desarrolló en una cámara de vacío.</p>



<p>Windpassinger y su equipo tomaron unas diminutas partículas de luz, llamadas <strong>fotones</strong>, y las empacaron dentro de una maleta hecha de átomos ultrafríos de rubidio-87.</p>



<p>Las maletas de rubidio-87 ofrecen una alta capacidad de almacenamiento durante largo tiempo.</p>



<p>A esas maletas atómicas se les llama &#8220;memorias cuánticas&#8221;, porque en su interior llevan toda la&nbsp;<strong>información de la luz.</strong></p>



<p>Luego, los investigadores utilizaron dos&nbsp;<strong>rayos láser</strong>&nbsp;para llevar la maleta de un lado al otro, como si fuera una cinta transportadora óptica.</p>



<p>&#8220;Movimos la maleta en una corta distancia y luego volvimos a sacar la luz&#8221;, dice Windpassinger.</p>



<p>Todo esto ocurrió a una escala cuántica. En total, la maleta recorrió solo&nbsp;<strong>1,2 milímetros</strong>&nbsp;sobre la cinta láser.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="Qué-es-la-computación-cuántica">¿Qué es la computación cuántica?</h2>



<p>Durante años, la computación cuántica se ha vislumbrado como una tecnología capaz de resolver&nbsp;<strong>problemas complejos</strong>&nbsp;a gran velocidad.</p>



<p>Las computadoras tradicionales utilizan series de&nbsp;<strong>1 y 0</strong>, llamados bits, y que son las unidades básicas a partir de las cuales procesan la información y realizan sus cálculos.</p>



<p>Un bit puede ser 1 ó 0, pero no los dos a la vez.</p>



<p>En una computadora cuántica, en cambio, la unidad básica se llama cúbit y tiene el extraordinario poder de ser <strong>1 y 0 al mismo tiempo.</strong></p>



<figure class="wp-block-image"><img decoding="async" src="https://ichef.bbci.co.uk/news/640/cpsprodpb/E0C7/production/_115334575_gettyimages-1200559136.jpg" alt="Tecnología" title="Memoria cuántica: el experimento científico que logró atrapar y transportar partículas de luz (y por qué es importante para el futuro de la tecnología) 3"></figure>



<p>La computadoras cuánticas pueden ser muchísimo más poderosas que las computadoras convencionales.</p>



<p>Como resultado, una computadora basada en cúbits puede hacer muchos más cálculos a&nbsp;<strong>mayor velocidad</strong>&nbsp;que una máquina convencional.</p>



<p>Las computadoras cuánticas podrían ser muy útiles en áreas como el desarrollo de nuevos medicamentos, entender mejor el cambio climático o potenciar la inteligencia artificial.</p>



<p>Las computadoras cuánticas aún no se desarrollan de manera masiva, y entre varias posibilidades, algunos investigadores experimentan con partículas de luz para&nbsp;<strong>transportar la información</strong>&nbsp;con la que trabajan estas máquinas.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="Por-qué-es-importante-el-experimento">¿Por qué es importante el experimento?</h2>



<p>En la computación y la comunicación cuántica, la luz puede servir como un conductor de grandes cantidades de datos, mucho más que las computadoras convencionales.</p>



<p>Para lograr que las computadoras cuánticas algún día sean una realidad de manera masiva, los científicos se enfrentan al reto de transportar los datos de manera&nbsp;<strong>segura y eficiente</strong>, sin que se pierda en el camino.</p>



<p>Según explica Windpassinger, las memorias cuánticas, que permiten empacar y desempacar la información almacenada en la luz, son &#8220;esenciales&#8221; para crear <strong>redes de comunicaciones cuánticas.</strong></p>



<figure class="wp-block-image"><img decoding="async" src="https://ichef.bbci.co.uk/news/640/cpsprodpb/B8EF/production/_115334374_gettyimages-1248549249.jpg" alt="Autopista" title="Memoria cuántica: el experimento científico que logró atrapar y transportar partículas de luz (y por qué es importante para el futuro de la tecnología) 4"></figure>



<p>Los científicos creen que en el futuro podrían haber &#8220;pistas&#8221; que transporten luz.</p>



<p>El problema con la luz es que&nbsp;<strong>no es fácil de capturar</strong>. Windpassinger explica que al intentar transportarla de un lugar a otro de manera controlada, usualmente termina perdiéndose.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="Una-pista-de-memorias-de-luz">Una &#8220;pista&#8221; de memorias de luz</h2>



<p>Utilizar el método de las maletas de átomos sobre la cinta láser, permite transportar la luz, ubicarla y extraerla con un alto grado de&nbsp;<strong>precisión</strong>, sin que haya pérdida significativa de átomos ni sobrecalentamiento, explican los investigadores.</p>



<p>Por eso, Windpassinger y su equipo creen que en un futuro se podrían crear &#8220;pistas&#8221; por las que&nbsp;<strong>viajen memorias de luz,</strong>&nbsp;cuya información se pueda extraer en otra parte.</p>



<p>De esa manera, se mejoraría significativamente la velocidad y el&nbsp;<strong>desempeño</strong>&nbsp;de las computadoras y dispositivos que utilizamos hoy.</p>



<p>Por ahora, todo esto está en etapa experimental, pero es un paso más en el&nbsp;<strong>prometedor</strong>&nbsp;ámbito de la computación cuántica.</p>
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