{"id":44159,"date":"2025-01-15T12:14:58","date_gmt":"2025-01-15T12:14:58","guid":{"rendered":"https:\/\/enfoquenoticioso.com\/tecnologia\/los-cientificos-planean-usarlo-en-un-nuevo-tipo-de-cubit\/"},"modified":"2025-01-15T12:14:58","modified_gmt":"2025-01-15T12:14:58","slug":"los-cientificos-planean-usarlo-en-un-nuevo-tipo-de-cubit","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/enfoquenoticioso.com\/?p=44159","title":{"rendered":"los cient\u00edficos planean usarlo en un nuevo tipo de c\u00fabit"},"content":{"rendered":"<div>\n<p>El grafeno vuelve a las andadas. Parece razonable llegar a la conclusi\u00f3n de que no ha estado a la altura de las expectativas si observamos <a class=\"text-outboundlink\" href=\"https:\/\/www.xataka.com\/wearables\/samsung-google-y-apple-ahora-rivalizan-en-patentes-relacionadas-con-el-grafeno\" data-vars-post-title=\"Samsung, Google y Apple ahora rivalizan en patentes relacionadas con el grafeno\" data-vars-post-url=\"https:\/\/www.xataka.com\/wearables\/samsung-google-y-apple-ahora-rivalizan-en-patentes-relacionadas-con-el-grafeno\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">la repercusi\u00f3n que tuvo<\/a> en los medios de comunicaci\u00f3n <strong>hace algo m\u00e1s de una d\u00e9cada<\/strong>. Sin embargo, no ser\u00eda justo calificarlo como un fiasco. Y es que sus peculiares propiedades fisicoqu\u00edmicas lo posicionan como un candidato id\u00f3neo para algunas aplicaciones en las que ya lleva bastante tiempo marcando la diferencia.<\/p>\n<p><!-- BREAK 1 --> <\/p>\n<p>El prop\u00f3sito de este art\u00edculo no es enumerar todas las aplicaciones que tiene actualmente, pero no puedo resistirme al menos a mencionar dos que me llaman mucho la atenci\u00f3n. La posibilidad de utilizarlo para poner a punto <a class=\"text-outboundlink\" href=\"https:\/\/www.xataka.com\/materiales\/esta-aplicacion-grafeno-tiene-capacidad-acabar-definitivamente-desconfianza-este-material-1\" data-vars-post-title=\"Esta aplicaci\u00f3n del grafeno tiene la capacidad de acabar definitivamente con la desconfianza hacia este material \" data-vars-post-url=\"https:\/\/www.xataka.com\/materiales\/esta-aplicacion-grafeno-tiene-capacidad-acabar-definitivamente-desconfianza-este-material-1\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">un nuevo tipo de dispositivos electr\u00f3nicos<\/a> es una de ellas. El MIT (Instituto Tecnol\u00f3gico de Massachusetts) y otras organizaciones de investigaci\u00f3n est\u00e1n trabajando en ella. La otra aplicaci\u00f3n es si cabe a\u00fan m\u00e1s ex\u00f3tica: lleva varios a\u00f1os emple\u00e1ndose <a class=\"text-outboundlink\" href=\"https:\/\/www.xataka.com\/audio\/grafeno-esta-marcando-diferencia-solo-que-sector-inesperado-fabricacion-altavoces-1\" data-vars-post-title=\"El grafeno s\u00ed est\u00e1 marcando la diferencia, solo que en un sector inesperado: la fabricaci\u00f3n de altavoces\" data-vars-post-url=\"https:\/\/www.xataka.com\/audio\/grafeno-esta-marcando-diferencia-solo-que-sector-inesperado-fabricacion-altavoces-1\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">para fabricar el diafragma<\/a> de algunos altavoces de alta fidelidad.<\/p>\n<p><!-- BREAK 2 --><\/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=44159\/#El_grafeno_tiene_la_capacidad_de_revolucionar_los_cubits_de_los_ordenadores_cuanticos\" >El grafeno tiene la capacidad de revolucionar los c\u00fabits de los ordenadores cu\u00e1nticos<\/a><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"El_grafeno_tiene_la_capacidad_de_revolucionar_los_cubits_de_los_ordenadores_cuanticos\"><\/span>El grafeno tiene la capacidad de revolucionar los c\u00fabits de los ordenadores cu\u00e1nticos<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>Un equipo de investigadores de la Universidad Nacional de Singapur liderado por el profesor de qu\u00edmica Lu Jiong ha desarrollado un nuevo tipo de nanocinta de grafeno que tiene un estado ferromagn\u00e9tico muy especial. Este innovador material se conoce como nanocinta de grafeno de Janus, y seg\u00fan estos cient\u00edficos tiene aplicaciones potenciales extraordinariamente atractivas en los \u00e1mbitos de la electr\u00f3nica cu\u00e1ntica y los <a class=\"text-outboundlink\" href=\"https:\/\/www.xataka.com\/investigacion\/ordenadores-cuanticos-explicados-como-funcionan-que-problemas-pretenden-resolver-que-desafios-deben-superar-para-lograrlo\" data-vars-post-title=\"Los ordenadores cu\u00e1nticos, explicados: c\u00f3mo funcionan, qu\u00e9 problemas pretenden resolver y qu\u00e9 desaf\u00edos deben superar para lograrlo\" data-vars-post-url=\"https:\/\/www.xataka.com\/investigacion\/ordenadores-cuanticos-explicados-como-funcionan-que-problemas-pretenden-resolver-que-desafios-deben-superar-para-lograrlo\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">ordenadores cu\u00e1nticos<\/a>. Han publicado el resultado de su investigaci\u00f3n en <a rel=\"noopener, noreferrer\" href=\"https:\/\/www.nature.com\/articles\/s41586-024-08296-x\" target=\"_blank\">Nature<\/a>.<\/p>\n<p><!-- BREAK 3 --> <\/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\/empresas-y-economia\/nvidia-estuvo-a-punto-desaparecer-1998-asi-fue-como-logro-sobrevivir-alcanzar-exito-que-tiene-hoy\" class=\"pivot-outboundlink\" data-vars-post-title=\"NVIDIA estuvo a punto de desaparecer en 1998. As\u00ed fue como logr\u00f3 sobrevivir y alcanzar el \u00e9xito que tiene hoy \" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><br \/>\n     <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"NVIDIA estuvo a punto de desaparecer en 1998. As\u00ed fue como logr\u00f3 sobrevivir y alcanzar el \u00e9xito que tiene hoy \" width=\"375\" height=\"142\" src=\"https:\/\/i.blogs.es\/0f809a\/nvidia-ap\/375_142.jpeg\"\/><br \/>\n    <\/a>\n   <\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/div>\n<p>Un breve inciso antes de seguir adelante: fabricar un c\u00fabit, el dispositivo f\u00edsico que implementa la m\u00ednima unidad de informaci\u00f3n en los ordenadores cu\u00e1nticos, no es en absoluto pan comido. Los hay de varios tipos: superconductores, trampas de iones, \u00e1tomos neutros o iones implantados en macromol\u00e9culas, entre otras variantes. <strong>No todos ellos son igual de complejos<\/strong>, y hasta hace unos meses no era posible fabricar ninguno de estos c\u00fabits de una manera industrializada que abriese la puerta a la producci\u00f3n a gran escala. <a class=\"text-outboundlink\" href=\"https:\/\/www.xataka.com\/componentes\/hito-fundamental-computacion-cuantica-intel-ha-fabricado-primer-cubit-manera-industrial\" data-vars-post-title=\"Hito fundamental en computaci\u00f3n cu\u00e1ntica: Intel ha fabricado el primer c\u00fabit de manera industrial\" data-vars-post-url=\"https:\/\/www.xataka.com\/componentes\/hito-fundamental-computacion-cuantica-intel-ha-fabricado-primer-cubit-manera-industrial\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Esto cambi\u00f3 en marzo de 2024<\/a>.<\/p>\n<p><!-- BREAK 4 --><\/p>\n<div class=\"article-asset-summary article-asset-small article-asset-right\">\n<div class=\"asset-content\">\n<p class=\"sumario_derecha\">Las nanocintas de grafeno de Janus tienen un \u00fanico borde en forma de zigzag y est\u00e1n constituidas por anillos de benceno fusionados<\/p>\n<\/p><\/div>\n<\/div>\n<p>Volvamos con la aportaci\u00f3n de Jiong y su equipo. Una nanocinta de grafeno es una tira muy estrecha de estructuras de carbono con forma de panal a escala nanom\u00e9trica que tiene unas propiedades magn\u00e9ticas muy especiales. Curiosamente, las nanocintas de grafeno de Janus tienen un \u00fanico borde en forma de zigzag y est\u00e1n constituidas por anillos de benceno fusionados. En este art\u00edculo no vamos a indagar en el proceso de fabricaci\u00f3n de estas nanocintas para no complicar excesivamente este texto, pero no podemos pasar por alto algo crucial: el inter\u00e9s de las nanocintas de grafeno de Janus reside en sus propiedades magn\u00e9ticas.<\/p>\n<p><!-- BREAK 5 --><\/p>\n<p>Seg\u00fan <a rel=\"noopener, noreferrer\" href=\"https:\/\/news.nus.edu.sg\/novel-graphene-ribbons-advance-quantum-technologies\/\" target=\"_blank\">el profesor Lu Jiong<\/a> \u00ablas nanocintas de grafeno magn\u00e9ticas ofrecen un enorme potencial para tecnolog\u00edas cu\u00e1nticas gracias a sus largos tiempos de coherencia de esp\u00edn y su capacidad para operar a temperatura ambiental. Crear un borde en zigzag unidimensional en estos sistemas es una tarea compleja, pero resulta esencial para <strong>ensamblar c\u00fabits de esp\u00edn m\u00faltiple<\/strong> desde cero para tecnolog\u00edas cu\u00e1nticas\u00bb. Esta declaraci\u00f3n contiene varias ideas muy importantes en las que merece la pena que indaguemos un poco m\u00e1s.<\/p>\n<p><!-- BREAK 6 --> <\/p>\n<p>Como explica el profesor Jiong, estas nanocintas tienen las propiedades magn\u00e9ticas id\u00f3neas para fabricar c\u00fabits capaces de trabajar a la temperatura ambiental, por lo que los ordenadores cu\u00e1nticos que los utilicen presumiblemente no necesitar\u00edan apoyarse en los sofisticados sistemas de refrigeraci\u00f3n que requieren las m\u00e1quinas cu\u00e1nticas actuales. Adem\u00e1s, si cabe es a\u00fan m\u00e1s importante la capacidad que tienen estas nanocintas a la hora de preservar la coherencia del esp\u00edn.<\/p>\n<p><!-- BREAK 7 --><\/p>\n<div class=\"article-asset-summary article-asset-small article-asset-right\">\n<div class=\"asset-content\">\n<p class=\"sumario_derecha\">El esp\u00edn es un fen\u00f3meno cu\u00e1ntico, por lo que no es del todo correcto describirlo como un movimiento de rotaci\u00f3n convencional en el espacio<\/p>\n<\/p><\/div>\n<\/div>\n<p>Una forma asequible de definir el esp\u00edn nos invita a observarlo como una propiedad intr\u00ednseca de <a class=\"text-outboundlink\" href=\"https:\/\/www.xataka.com\/investigacion\/boson-higgs-vuelve-a-sorprender-cern-se-prepara-para-descubrir-particulas-alla-modelo-estandar\" data-vars-post-title=\"El bos\u00f3n de Higgs vuelve a sorprender: el CERN se prepara para descubrir part\u00edculas m\u00e1s all\u00e1 del Modelo Est\u00e1ndar\" data-vars-post-url=\"https:\/\/www.xataka.com\/investigacion\/boson-higgs-vuelve-a-sorprender-cern-se-prepara-para-descubrir-particulas-alla-modelo-estandar\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">las part\u00edculas elementales<\/a>, al igual que la carga el\u00e9ctrica, derivada de <strong>su momento de rotaci\u00f3n angular<\/strong>. La raz\u00f3n por la que no es f\u00e1cil comprender con precisi\u00f3n qu\u00e9 es el esp\u00edn se debe a que es <a class=\"text-outboundlink\" href=\"https:\/\/www.xataka.com\/investigacion\/tres-experimentos-imposibles-fisica-cuantica-que-han-demostrado-funcionar-que-resultan-muy-dificiles-creer\" data-vars-post-title=\"Tres experimentos \u00abimposibles\u00bb de f\u00edsica cu\u00e1ntica que han demostrado funcionar, y que resultan muy dif\u00edciles de creer\" data-vars-post-url=\"https:\/\/www.xataka.com\/investigacion\/tres-experimentos-imposibles-fisica-cuantica-que-han-demostrado-funcionar-que-resultan-muy-dificiles-creer\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">un fen\u00f3meno cu\u00e1ntico<\/a>, por lo que no es del todo correcto describirlo como un movimiento de rotaci\u00f3n convencional en el espacio.<\/p>\n<p><!-- BREAK 8 --><\/p>\n<p>En cualquier caso, lo importante es que un c\u00fabit fabricado empleando nanocintas de grafeno de Janus sobre el papel ser\u00eda capaz de trabajar a la temperatura ambiental y podr\u00eda llevar a cabo operaciones durante m\u00e1s tiempo gracias a su capacidad de lidiar con la decoherencia cu\u00e1ntica. Es evidente que estas propiedades catapultar\u00edan las prestaciones de los prototipos de ordenadores cu\u00e1nticos actuales. Y quiz\u00e1 acelerar\u00edan la llegada de la tan ansiada <a class=\"text-outboundlink\" href=\"https:\/\/www.xataka.com\/investigacion\/llegada-correccion-errores-a-ordenadores-cuanticos-se-complica-no-esta-todo-perdido\" data-vars-post-title=\"La llegada de la correcci\u00f3n de errores a los ordenadores cu\u00e1nticos se complica. Aunque no est\u00e1 todo perdido\" data-vars-post-url=\"https:\/\/www.xataka.com\/investigacion\/llegada-correccion-errores-a-ordenadores-cuanticos-se-complica-no-esta-todo-perdido\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">correcci\u00f3n de errores<\/a>. Crucemos los dedos para que la investigaci\u00f3n de Lu Jiong y su equipo concluya con \u00e9xito.<\/p>\n<p><!-- BREAK 9 --><\/p>\n<p>Imagen | <a rel=\"noopener, noreferrer\" href=\"https:\/\/news.nus.edu.sg\/novel-graphene-ribbons-advance-quantum-technologies\/\" target=\"_blank\">Universidad Nacional de Singapur<\/a><\/p>\n<p>M\u00e1s informaci\u00f3n | <a rel=\"noopener, noreferrer\" href=\"https:\/\/www.nature.com\/articles\/s41586-024-08296-x\" target=\"_blank\">Nature<\/a><\/p>\n<p>En Xataka | <a class=\"text-outboundlink\" href=\"https:\/\/www.xataka.com\/investigacion\/director-general-nvidia-se-ha-mojado-tiene-claro-cuando-llegaran-ordenadores-cuanticos-realmente-utiles\" data-vars-post-title=\"El director general de NVIDIA se ha mojado. Tiene claro cu\u00e1ndo llegar\u00e1n los ordenadores cu\u00e1nticos realmente \u00fatiles\" data-vars-post-url=\"https:\/\/www.xataka.com\/investigacion\/director-general-nvidia-se-ha-mojado-tiene-claro-cuando-llegaran-ordenadores-cuanticos-realmente-utiles\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">El director general de NVIDIA se ha mojado. Tiene claro cu\u00e1ndo llegar\u00e1n los ordenadores cu\u00e1nticos realmente \u00fatiles<\/a><\/p>\n<\/p><\/div>\n<p><a href=\"https:\/\/www.xataka.com\/investigacion\/grafeno-esta-listo-para-irrumpir-ordenadores-cuanticos-cientificos-planean-usarlo-nuevo-tipo-cubit\" class=\" target=\" title=\"los cient\u00edficos planean usarlo en un nuevo tipo de c\u00fabit\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Ver fuente<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El grafeno vuelve a las andadas. Parece razonable llegar a la conclusi\u00f3n de que no ha estado a la altura de las expectativas si observamos la repercusi\u00f3n que tuvo en los medios de comunicaci\u00f3n hace algo m\u00e1s de una d\u00e9cada. Sin embargo, no ser\u00eda justo calificarlo como un fiasco. 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