{"id":8605,"date":"2022-10-04T19:10:34","date_gmt":"2022-10-04T22:10:34","guid":{"rendered":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/?p=8605"},"modified":"2022-10-04T19:10:37","modified_gmt":"2022-10-04T22:10:37","slug":"nobel-de-fisica-a-tres-cientificos-por-sus-aportes-para-nuevas-tecnologias-basadas-en-informacion-cuantica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/index.php\/tecnologia\/nobel-de-fisica-a-tres-cientificos-por-sus-aportes-para-nuevas-tecnologias-basadas-en-informacion-cuantica\/","title":{"rendered":"Nobel de F\u00edsica a tres cient\u00edficos por sus aportes para nuevas tecnolog\u00edas basadas en informaci\u00f3n cu\u00e1ntica"},"content":{"rendered":"\n<p>Los cient\u00edficos Alain Aspect (Francia), John F. Clauser (EEUU) y Anton Zeilinger (Alemania) recibieron el&nbsp;<strong>Premio Nobel de F\u00edsica 2022&nbsp;<\/strong>otorgado por la Real Academia de Ciencias de Suecia, por sus aportes para el desarrollo de nuevas tecnolog\u00edas basadas en informaci\u00f3n cu\u00e1ntica.<\/p>\n\n\n\n<p>Los tres laureados &#8220;han llevado a cabo experimentos innovadores utilizando &#8216;estados cu\u00e1nticos entrelazados&#8217;, en los que dos part\u00edculas se comportan como una sola unidad, incluso cuando est\u00e1n separadas&#8221;, explic\u00f3 la Real Academia de Ciencias de Suecia al anunciar el premio.<\/p>\n\n\n\n<p>Para comprender los aportes de los premiados, el f\u00edsico Federico Holik &#8211; investigador de Conicet en el Instituto de F\u00edsica La Plata- se refiri\u00f3 al concepto de &#8220;mec\u00e1nica cu\u00e1ntica&#8221; y su rol disruptivo en el conocimiento.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Para comprender el alcance de la investigaci\u00f3nde los galardonados<\/h2>\n\n\n\n<p>&#8220;A diferencia de la mec\u00e1nica tradicional que permite predecir con precisi\u00f3n los resultados de los experimentos, la mec\u00e1nica cu\u00e1ntica es probabil\u00edstica. Previo a la f\u00edsica cu\u00e1ntica, el mundo se consideraba como un reloj, es decir, se consideraba que estaban los planetas, el sistema solar, las galaxias y todo interactuaba mec\u00e1nicamente de forma tal que todo est\u00e1 determinado&#8221;, describi\u00f3.<\/p>\n\n\n\n<p>Y continu\u00f3:<strong>&nbsp;&#8220;La cu\u00e1ntica rompi\u00f3 con esto porque los investigadores se encontraron con un mundo de fen\u00f3menos en los cuales el caracteres azarosos de los eventos eran irreductibles&#8221;<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;En ese contexto -explic\u00f3- aparece la teor\u00eda acerca de si no habr\u00eda unas variables ocultas que son determinantes pero que no las podemos controlar porque son muy complejas y no tenemos acceso a ellas o condiciones experimentales refinadas; el trabajo de los premios Nobel sugiri\u00f3 que estas teor\u00edas no eran correctas&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p>Por su parte,&nbsp;<strong>Karen Hallberg, investigadora del Instituto de Nanociencia y Nanotecnolog\u00eda \u2013Nodo Bariloche (UE-INN-Nodo Bariloche, CONICET-CNEA)<\/strong>&nbsp;y profesora del Instituto Balseiro (IB, CNEA-UNCUYO), explic\u00f3 que &#8220;con &#8216;informaci\u00f3n cu\u00e1ntica&#8217; nos referimos a las propiedades f\u00edsicas de un sistema cu\u00e1ntico, como los \u00e1tomos, los electrones, o las part\u00edculas de luz llamadas fotones, propiedades que podemos medir&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;A escala at\u00f3mica, las leyes de la naturaleza est\u00e1n dadas por lo que hoy conocemos como mec\u00e1nica cu\u00e1ntica. Una caracter\u00edstica distintiva es el entrelazamiento cu\u00e1ntico: para describir los estados f\u00edsicos de varias part\u00edculas (por ejemplo, electrones, fotones) entrelazadas no podemos describir a cada una por separado, sino que forman un estado colectivo, por eso se dice que est\u00e1n entrelazadas&#8221;, explic\u00f3 a T\u00e9lam.<\/p>\n\n\n\n<p>Y a\u00f1adi\u00f3: &#8220;Lo que le pase a una de las part\u00edculas va a afectar a las otras aunque est\u00e9n separadas a grandes distancias. El entrelazamiento es la caracter\u00edstica principal que distingue a la f\u00edsica cu\u00e1ntica de la f\u00edsica cl\u00e1sica y estas propiedades anti intuitivas est\u00e1n muy bien establecidas y entendidas hoy en d\u00eda y son la base de lo que llamamos informaci\u00f3n cu\u00e1ntica&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p>En relaci\u00f3n a los aportes, Hallberg explic\u00f3 que &#8220;los tres galardonados realizaron experimentos cruciales para determinar el entrelazamiento entre part\u00edculas y obtener la informaci\u00f3n cu\u00e1ntica del sistema&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;En los 70 Clauser y colaboradores generaron un estado entrelazado de fotones (part\u00edculas de luz) que fueron emitidos por un \u00e1tomo de calcio (luego de ser excitado con otra fuente de luz). Poniendo filtros especiales pudo medir la polarizaci\u00f3n de estos fotones (la polarizaci\u00f3n de la luz emitida por el \u00e1tomo de Ca) y verificar que cumpl\u00edan las leyes de la mec\u00e1nica cu\u00e1ntica corroborando la existencia de un estado entrelazado&#8221;, describi\u00f3.<\/p>\n\n\n\n<p>Por su parte, Alain Aspect en Paris y Anton Zeilinger en Viena &#8220;mejoraron en forma independiente estos experimentos haci\u00e9ndolos m\u00e1s precisos. En particular, Aspect logr\u00f3 transferir el entrelazamiento de un par de fotones a otro, propiedad llamada teleportaci\u00f3n&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p>La cient\u00edfica detall\u00f3 que el logro del Nobel fue &#8220;generar dos pares de fotones entralazados y luego entrelazar el entrelazamiento (valga la redundancia) entre ellos: gener\u00f3 un entrelazamiento entre una part\u00edcula de cada par y, como consecuencia, las otras dos part\u00edculas quedaron autom\u00e1ticamente entrelazadas&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;Esto es la teleportaci\u00f3n, el traspaso de informaci\u00f3n de unas part\u00edculas a otras sin una interacci\u00f3n f\u00edsica&#8221;, dijo, aunque advirti\u00f3 que &#8220;no es el concepto de transporte de personas como en las pel\u00edculas&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p>Con estos trabajos de gran precisi\u00f3n lograron observar el entrelazamiento inequ\u00edvocamente, establecer uno de los pilares de la f\u00edsica cu\u00e1ntica y una nueva era de desarrollo de las tecnolog\u00edas cu\u00e1nticas.<\/p>\n\n\n\n<p>Finalmente, Leandro Tosi, docente Instituto Balseiro e investigador CONICET, l\u00edder del grupo de Circuitos Cu\u00e1nticos dentro del Grupo de Dispositivos y Sensores del Centro At\u00f3mico Bariloche sostuvo que &#8220;el Premio Nobel de este a\u00f1o era algo que tendr\u00eda que haber ocurrido hace tiempo y celebro que haya llegado&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;Creo que estamos viviendo un momento de mucho entusiasmo en la comunidad cient\u00edfica, por eso digo que el premio Nobel no es casual. Estamos en la era de las tecnolog\u00edas cu\u00e1nticas, de la segunda revoluci\u00f3n cu\u00e1ntica&#8221;, opin\u00f3 Tosi.<\/p>\n\n\n\n<p>Y continu\u00f3: &#8220;As\u00ed como la comprensi\u00f3n del comportamiento del mundo microsc\u00f3pico dio lugar a desarrollos tan fundamentales como el transistor o el l\u00e1ser, cambiando as\u00ed la vida de todas las personas para siempre, la aplicaci\u00f3n de principios fundamentales de la mec\u00e1nica cu\u00e1ntica como la superposici\u00f3n de estados o el entrelazamiento, est\u00e1 dando lugar a nuevos dispositivos que no tienen un an\u00e1logo con algo cotidiano y en ese sentido es sumamente disruptivo&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;Creo que esto va a tener implicaciones en el sensado (sensado cu\u00e1ntico), en el c\u00e1lculo (computaci\u00f3n cu\u00e1ntica) y en las comunicaciones (comunicaci\u00f3n cu\u00e1ntica), con consecuencias en la salud, la alimentaci\u00f3n, la industria&#8221;, concluy\u00f3.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Los cient\u00edficos Alain Aspect (Francia), John F. 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