{"id":34895,"date":"2024-11-25T08:43:04","date_gmt":"2024-11-25T08:43:04","guid":{"rendered":"https:\/\/enfoquenoticioso.com\/tecnologia\/el-mit-ha-predicho-una-forma-exotica-de-materia-su-plan-es-fabricar-el-ordenador-cuantico-mas-potente-que-existe\/"},"modified":"2024-11-25T08:43:04","modified_gmt":"2024-11-25T08:43:04","slug":"el-mit-ha-predicho-una-forma-exotica-de-materia-su-plan-es-fabricar-el-ordenador-cuantico-mas-potente-que-existe","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/enfoquenoticioso.com\/?p=34895","title":{"rendered":"El MIT ha predicho una forma ex\u00f3tica de materia. Su plan es fabricar el ordenador cu\u00e1ntico m\u00e1s potente que existe"},"content":{"rendered":"<div>\n<p>No hay un \u00fanico itinerario que nos separa de <a href=\"https:\/\/www.xataka.com\/investigacion\/ordenadores-cuanticos-explicados-como-funcionan-que-problemas-pretenden-resolver-que-desafios-deben-superar-para-lograrlo\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">los ordenadores cu\u00e1nticos<\/a> plenamente funcionales, que estar\u00e1n dotados de la capacidad de <strong>corregir sus propios errores<\/strong>. Las organizaciones que est\u00e1n investigando en el \u00e1mbito de la computaci\u00f3n cu\u00e1ntica trabajan en <a href=\"https:\/\/www.xataka.com\/investigacion\/hay-carrera-endiablada-mejores-ordenadores-cuanticos-cubits-superconductores-van-cabeza\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">varias tecnolog\u00edas de c\u00fabits<\/a> diferentes, y cada una de ellas se encuentra en un grado de desarrollo distinto.<\/p>\n<p><!-- BREAK 1 --> <\/p>\n<p>IBM, Intel y Google son algunas de las grandes empresas que han apostado por los c\u00fabits superconductores, pero tambi\u00e9n lo han hecho otras mucho m\u00e1s peque\u00f1as, como Atlantic Quantum, IQM, Anyon Systems, Rigetti Computing o Bleximo. De hecho, si nos ce\u00f1imos al n\u00famero de empresas que est\u00e1 trabajando en este tipo de bits cu\u00e1nticos es razonable llegar a la conclusi\u00f3n de que esta es la tecnolog\u00eda que cuenta con un mayor respaldo y una mayor inversi\u00f3n, por lo que, de alguna manera, <a href=\"https:\/\/www.xataka.com\/investigacion\/ibm-tiene-listo-su-chip-cuantico-mitigacion-errores-confirma-fecha-su-gran-hito-correccion-errores\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">es la que va en cabeza<\/a>.<\/p>\n<p><!-- BREAK 2 --><\/p>\n<p>Probablemente esta estrategia es la que nos ayudar\u00e1 a tener m\u00e1s c\u00fabits, pero tambi\u00e9n es m\u00e1s propensa a cometer errores que los c\u00fabits de trampas de iones, que son una de las alternativas a los superconductores. Adem\u00e1s, estos \u00faltimos c\u00fabits se caracterizan por trabajar a una temperatura de unos 20 milikelvin, que son aproximadamente -273 grados Celsius, con el prop\u00f3sito de operar con el mayor grado de aislamiento del entorno posible.<\/p>\n<p><!-- BREAK 3 --> <\/p>\n<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_81 counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-grey ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Tabla de Contenido<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Alternar tabla de contenidos\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #999;color:#999\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 ' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/enfoquenoticioso.com\/?p=34895\/#La_estrategia_del_MIT_propone_unos_cubits_alternativos_extremadamente_atractivos\" >La estrategia del MIT propone unos c\u00fabits alternativos extremadamente atractivos<\/a><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"La_estrategia_del_MIT_propone_unos_cubits_alternativos_extremadamente_atractivos\"><\/span>La estrategia del MIT propone unos c\u00fabits alternativos extremadamente atractivos<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>Actualmente hay muchos grupos de investigaci\u00f3n diseminados por todo el planeta trabajando en distintas tecnolog\u00edas de c\u00fabits. Puede que una de ellas, o incluso varias, demuestren su viabilidad a la hora de hacer posible la puesta a punto de un ordenador cu\u00e1ntico plenamente funcional, pero tambi\u00e9n cabe la posibilidad de que la tecnolog\u00eda de c\u00fabits que finalmente se imponga no sea ninguna de ellas. Quiz\u00e1 a\u00fan no haya sido ideada y llegue m\u00e1s adelante. Este es, precisamente, el escenario que plantea el descubrimiento que ha hecho un grupo de f\u00edsicos del <a href=\"https:\/\/www.xataka.com\/investigacion\/asi-mit-dentro-esta-su-historia-visitamos-mejores-universidades-mundo\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">MIT<\/a> (Instituto Tecnol\u00f3gico de Massachusetts).<\/p>\n<p><!-- BREAK 4 --><\/p>\n<div class=\"article-asset article-asset-normal article-asset-center\">\n<div class=\"desvio-container\">\n<div class=\"desvio\">\n<div class=\"desvio-figure js-desvio-figure\">\n    <a href=\"https:\/\/www.xataka.com\/energia\/ahi-va-locura-deliciosa-empresa-israeli-prepara-estacion-carga-fusion-nuclear-para-coches-electricos\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><br \/>\n     <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"Ah\u00ed va una locura deliciosa: una empresa israel\u00ed prepara una estaci\u00f3n de carga de fusi\u00f3n nuclear para coches el\u00e9ctricos\" width=\"375\" height=\"142\" src=\"https:\/\/i.blogs.es\/1e84aa\/nt-tao-ap\/375_142.jpeg\"\/><br \/>\n    <\/a>\n   <\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/div>\n<p>En el art\u00edculo que han publicado en <a rel=\"noopener, noreferrer\" href=\"https:\/\/journals.aps.org\/prl\/abstract\/10.1103\/PhysRevLett.133.166503\" target=\"_blank\">Physical Review Letters<\/a> explican que su punto de partida es un descubrimiento del a\u00f1o pasado que describe un tipo de materiales que es capaz de alojar electrones que pueden fraccionar su carga el\u00e9ctrica y dar lugar a cuasipart\u00edculas fraccionarias <strong>sin la mediaci\u00f3n de un campo magn\u00e9tico<\/strong>. Los electrones son part\u00edculas fundamentales, y, por tanto, no pueden fraccionarse, por lo que este fen\u00f3meno en realidad describe el comportamiento colectivo del sistema. Parece algo muy ex\u00f3tico, y sin duda lo es, pero no es nuevo. Curiosamente, el descubrimiento de la capacidad de un electr\u00f3n de fraccionar su carga el\u00e9ctrica se produjo en 1982 y provoc\u00f3 que los f\u00edsicos Robert B. Laughlin, Horst L. St\u00f6rmer y Daniel C. Tsui <a rel=\"noopener, noreferrer\" href=\"https:\/\/www.nobelprize.org\/prizes\/physics\/1998\/press-release\/\" target=\"_blank\">fuesen galardonados con el Nobel<\/a> en 1998.<\/p>\n<p><!-- BREAK 5 --><\/p>\n<div class=\"article-asset-summary article-asset-small article-asset-right\">\n<div class=\"asset-content\">\n<p class=\"sumario_derecha\">El descubrimiento de la capacidad de un electr\u00f3n de fraccionar su carga se produjo en 1982 y provoc\u00f3 que los f\u00edsicos Robert B. Laughlin, Horst L. St\u00f6rmer y Daniel C. Tsui fuesen galardonados con el Nobel en 1998<\/p>\n<\/p><\/div>\n<\/div>\n<p>Laughlin, St\u00f6rmer y Tsui se vieron obligados a utilizar un campo magn\u00e9tico extremadamente intenso y una temperatura muy baja para identificar la propiedad que acabamos de describir, pero los f\u00edsicos del MIT han partido de un experimento de 2023 que permite prescindir de la utilizaci\u00f3n de un campo magn\u00e9tico para predecir la existencia de alones no abelianos. Los alones, o <em>anyones<\/em>, son las cuasipart\u00edculas que resultan del fraccionamiento de la carga de un electr\u00f3n. Un apunte importante: los alones que se descubrieron en el experimento de 2023 son abelianos, pero los que han predicho los f\u00edsicos del MIT, como acabamos de ver, son no abelianos. Y son extremadamente ex\u00f3ticos.<\/p>\n<p><!-- BREAK 6 --> <\/p>\n<p>Liang Fu, profesor del Departamento de F\u00edsica del MIT y l\u00edder de esta investigaci\u00f3n, <a rel=\"noopener, noreferrer\" href=\"https:\/\/news.mit.edu\/2024\/physicists-predict-exotic-form-matter-1118\" target=\"_blank\">nos explica<\/a> por qu\u00e9 son tan prometedoras estas part\u00edculas: \u00abLos alones no abelianos tienen la sorprendente capacidad de <strong>recordar sus trayectorias<\/strong> en <a href=\"https:\/\/www.xataka.com\/investigacion\/fisica-viajes-tiempo-explicada-dos-mejores-fisicos-teoricos-1\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">el continuo espacio-tiempo<\/a>. Y este efecto memoria puede ser \u00fatil para la computaci\u00f3n cu\u00e1ntica [&#8230;] Los experimentos de 2023 sobre el fraccionamiento de los electrones superaron enormemente las expectativas te\u00f3ricas. Mi conclusi\u00f3n es que los te\u00f3ricos debemos ser m\u00e1s audaces\u00bb.<\/p>\n<p><!-- BREAK 7 --><\/p>\n<p>Otro investigador, Ryan Wilkinson, <a rel=\"noopener, noreferrer\" href=\"https:\/\/news.mit.edu\/2024\/physicists-predict-exotic-form-matter-1118\" target=\"_blank\">expone<\/a> lo disruptivos que podr\u00edan ser en el futuro los presumibles c\u00fabits fabricados con alones no abelianos: \u00abSi esta predicci\u00f3n se confirma experimentalmente podr\u00eda permitirnos construir ordenadores cu\u00e1nticos m\u00e1s fiables y capaces de ejecutar un abanico m\u00e1s amplio de tareas. Los te\u00f3ricos ya han ideado formas de aprovechar los estados no abelianos como c\u00fabits funcionales y de manipular las excitaciones de estos estados para habilitar una computaci\u00f3n cu\u00e1ntica robusta\u00bb. Suena bien. Suena realmente bien. Confiemos en que finalmente la predicci\u00f3n de los f\u00edsicos del MIT se confirme experimentalmente.<\/p>\n<p><!-- BREAK 8 --><\/p>\n<p>Imagen | <a rel=\"noopener, noreferrer\" href=\"https:\/\/www.flickr.com\/photos\/ibm_research_zurich\/with\/52747165247\/\" data-id=\"noopener, noreferrer\" target=\"_blank\">IBM<\/a><\/p>\n<p>M\u00e1s informaci\u00f3n | <a rel=\"noopener, noreferrer\" href=\"https:\/\/journals.aps.org\/prl\/abstract\/10.1103\/PhysRevLett.133.166503\" target=\"_blank\">Physical Review Letters<\/a><\/p>\n<p>En Xataka | <a href=\"https:\/\/www.xataka.com\/investigacion\/china-fabrica-ordenadores-cuanticos-como-le-fuese-vida-ello-su-mejor-planta-capaz-producir-ocho-a-vez\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">China fabrica ordenadores cu\u00e1nticos como si le fuese la vida en ello. Su mejor planta es capaz de producir ocho a la vez<\/a><\/p>\n<\/p><\/div>\n<p><a href=\"https:\/\/www.xataka.com\/investigacion\/mit-ha-predicho-forma-exotica-materia-su-plan-fabricar-ordenador-cuantico-potente-que-existe\" class=\" target=\" title=\"El MIT ha predicho una forma ex\u00f3tica de materia. Su plan es fabricar el ordenador cu\u00e1ntico m\u00e1s potente que existe\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Ver fuente<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>No hay un \u00fanico itinerario que nos separa de los ordenadores cu\u00e1nticos plenamente funcionales, que estar\u00e1n dotados de la capacidad de corregir sus propios errores. 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