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lunes, 30 de diciembre de 2019

XiuaElectronics: ¿Qué es la electrónica cuántica y cual es su aplicación en la actualidad? Parte #02.

Buenas noches estimados lectores, en el día de hoy daremos continuación a una entrada que realicé el día de ayer, ésta hablaba sobre la electrónica cuántica. En la primera parte de este tema tan interesante y hasta enigmático por aquellas personas que aún siendo electrónicos, solo se limitan a aprender lo que las universidad les tiene en el pensum, vimos en un principio que es la electrónica cuántica. A groso modo. También hablamos acerca de la evolución de la electrónica general que vemos hoy en día -- basada en silicio-- la cual con el tiempo a encontrado un problema al momento de optimizarse para generar nuevas tecnologías, y es la miniaturización y el efecto túnel que esto produce en los dispositivos. Resulta que la electrónica como tal no es estática, es decir, esta va evolucionando. Esta evolución conllevó a que la electrónica tocara los espines de los electrones para poder solventar sus agobios. Pero, ¿que diablos es un espín de un electrón?. Bueno para responder lo anterior debemos centrarnos en el significado de la palabra espintrónica ya que la electrónica actual ya se esta sumergiendo en esta para dar paso a optimizaciones que la litografía reducida no podría conseguir por si solo con el silicio. Para entender mejor esto veremos algo de teoría a continuación. Para ver la parte #01 de este tema ingresa al siguiente enlace: Parte #01.

¿Qué es la espintrónica?


La espintrónica procede de dos palabras, espín y la electrónica. El electrón como bien sabemos, posee una carga y una masa, pero además de esto gira, esta última propiedad se le conoce como espín, y de esta hay dos tipos, ya que como mencionamos anteriormente la propiedad es de girar, el espín se representa como un vector, y este tiene dos distintos valores --Norte-oriente, Norte-occidente, Sur-Oriente, Sur-oriente, son una representación análoga de los 2 posibles valores que tiene el espín--. Otra cualidad del espín del electrón es que este posee un diminuto campo magnético y este varia dependiendo de los dos valores del espín.

En un campo eléctrico ordinario los electrones se orientan aleatoriamente y el resultado final es que su orientación individual no influye en la corriente eléctrica. En los dispositivos espintrónicos la situación es bien diferente.

Un dispositivo espintrónico operaría con electrones polarizados, es decir, que todos ellos posean el mismo valor de espín y con sistemas capaces de ser sensibles a dicha polarización. En tal caso, un dispositivo espintrónico muy simple usando electrones "espín polarizados" podría permitir la transmisión de un par de señales por un único canal, produciendo una señal diferente para los dos valores posibles, duplicando así el ancho de banda del cable. Un paso más avanzado sería disponer de algún dispositivo que pudiese realizar algún tipo de procesamiento en la corriente, de acuerdo con los estados de los espines.

El método más simple conseguir electrones "espín polarizados" es hacer pasar una corriente a través de un material ferromagnético, un cristal único que filtra a los electrones de manera uniforme. Si en cambio se dispone el filtro frente a un transistor, éste se convertirá en un detector sensible a los espines. Si los dos campos magnéticos están alineados, entonces la corriente podrá pasar, mientras que si se oponen aumentará la resistencia del sistema, efecto conocido como magnetoresistencia gigante. Probablemente el dispositivo espintrónico más exitoso hasta el momento haya sido la válvula espín, un dispositivo  con una estructura de capas de materiales magnéticos que muestra enorme sensibilidad a los campos magnéticos. Cuando uno de estos campos está presente, la válvula permite el paso de los electrones, pero en caso contrario sólo deja pasar a los electrones con un espín determinado.

Una aplicación espintrónica de gran trascendencia será la de los qubits espintrónicos. Todos sabemos que en los ordenadores cada bit tiene un valor definido: 0 ó 1. Ello significa (sistema de numeración de base 2) que con una serie de 8 bits se puede representar cualquier número desde el 0 al 255, pero una serie (00101110, por ejemplo) solo representa a un número cada vez.

Los 2 valores de espines electrónicos (“arriba” y “abajo”) podrían usarse como bits, con lo que los bits cuánticos o qubits podrían existir como superposición de 0 y 1, ser a la vez ambos números. Y 8 qubits pueden representar cada número de 0 a 255, pero simultáneamente. Ello puede dar lugar a una nueva generación de ordenadores (computación cuántica).

Como podemos concluir de la propiedad espín del electrón, vemos que hay una gran ventaja frente a los sistemas en que se basan solo de cargas, como lo es la electrónica actual. En un futuro no muy lejano, los nuevos sistemas electrónicos actuaria bajo dos propiedades, carga y espín del electrón. Lo anterior conlleva a una reducción considera de energía en los sistemas y además una mayor velocidad de estos.

Hasta aquí dejaremos la entrada del día de hoy y con esto e tema de la electrónica cuántica y la electrónica clásica. Estén pendientes para nuevo contenidos mis estimados lectores.




Escrito por: Breismam Alfonso Rueda Díaz








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sábado, 28 de diciembre de 2019

XiuaElectronics: ¿Qué es la electrónica cuántica y cual es su aplicación en la actualidad? Parte #01.

Buenos días estimados lectores, hoy les vengo a hablar de un tema muy interesante y de suma importancia por su rol en la actualidad y en un futuro. Hablaremos de la electrónica cuántica.

¿Qué es la electrónica cuántica y cual es su aplicación en la actualidad?


La electrónica cuántica es una área de la física. Esta tiene la tarea de observar, utilizar y en general estudiar el comportamiento de los electrones en la materia con la interacción de los fotones llamados así por  Gilbert N. Lewis, o cuantos de luz denominados así por Albert Einstein. El fotón en la mecánica cuántica desempeña un papel muy importante ya que este cuanto posee propiedades corpusculares, es decir, en unos casos se comporta como partícula y en otros como onda. Esta área por lo general es absorbida por otras áreas como lo son la física de los semiconductores o física de estado solido. Muchas de las aplicaciones que se han encontrado se han aplicado a la óptica cuántica de la cual hablaremos mas adelante, pero para hacernos una pequeña idea es simplemente la aplicación de los fenómenos de la mecánica cuántica en los que se ve implicada la luz y las interacciones con la materia.

Bueno, ¿pero por qué estas propiedades de los fotones y la interacción de estos con los electrones son importantes?. Para contestar la anterior pregunta es menester hablar sobre la electrónica actual. 

Hoy en día la tecnología crece de una forma abrumadora, pero esta no podrá hacerlo para siempre, claro sin ayuda de nosotros --Electrónicos, físicos, matemáticos, etc--. Una tendencia de la tecnología es la optimización, y la optimización se traduce en menor cantidad de recursos y mejor funcionamiento. Por ejemplo, ENIAC (primera computadora en el mundo) pesó 27 toneladas y tenia unas dimensiones de 
2.6mts x 0.9mts x 24mts; hoy en día hay computadoras de mayor procesamiento y con un tamaño menor a los de una mano. ¿Pero hasta que punto podremos optimizar?. El limite es hasta que nuestras herramientas nos lo permitan. Actualmente aún podemos miniaturizar más los componentes para crear nuevos dispositivos, pero nos estamos acercando al efecto túnel, un efecto que consiste en el anómalo funcionamiento de un semiconductor, consecuencia del exceso de miniaturización del canal, haciendo que la barrera de potencial no pueda contener el paso de electrones. 
Para hacer entendible lo anterior veamos un ejemplo:



El efecto túnel de los semiconductores y la boquilla del embudo.


La boquilla del embudo permite el paso de cierta cantidad de liquido, y dependiendo del tamaño de la boquilla de éste pasará cierta cantidad de agua. Pero ¿qué pasaría si la boquilla se miniaturizara tanto hasta llegar a ser unas 20 mil veces más pequeñas que una gota de agua?, sencillo, el agua dentro del embudo nunca caería aunque hubiera un hueco. Es decir, si hay un hueco o no en la boquilla del embudo, si ese hueco es más pequeño de una gota de agua, no pasará nada de liquido por este. Este es el efecto túnel de los semiconductores. Llega un punto en que así allá un camino para dar paso a los electrones, no pasarán por que es demasiado pequeño. Esto afecta a todos los dispositivos, desde transistores hasta memorias. Para solventar lo anterior en la actualidad se esta trabajando con una área de la electrónica llamada espintrónica de la cual hablaremos en la siguiente entrada. 

¿Entonces cual sería el limite para poder miniaturizar sin llegar al efecto túnel?. En la actualidad no se conoce el limite exacto, pero podemos ver que en la industria de los procesadores, liderara por AMD e Intel, vemos que ya empiezan a tener problemas en la fabricación de chip con una litografía menor a 5 nm. Laboratorios ya han podido crear transistores de hasta 1nm. por ejemplo, se han creado transistores funcionales de 4nm, 3nm (2006 KAIST y national nano feb) y 1nm (2016 dpto. Energía universidad Berkeley).

El futuro de la electrónica como la conocemos llegará pronto a su fin, pero esto no quiere decir que la electrónica se quedará en esta época y será sustituida por otra cosa. Como todo en la vida, la inevitabilidad de la evolución es axiomática. En las siguientes entradas veremos como la electrónica esta evolucionando para poder adecuarse al presente-futuro y cuales serán los cambios.

Hasta aquí dejaremos el post de día de hoy. Este tema será de dos partes dada la cantidad de información que se esta tratando.

Para ver la parte #02 de este tema tan interesante, ingresa al siguiente link: Parte #02.




Escrito por: Breismam Alfonso Rueda Díaz








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martes, 17 de octubre de 2017

XiuaElectronics: Los Nanorobots AI (Artificialmente inteligentes) nos permitirán controlar nuestros hogares con nuestros pensamientos dentro de los 20 años

Los Nanorobots AI (Artificialmente inteligentes) nos permitirán controlar nuestros hogares con nuestros pensamientos dentro de los 20 años



Un inventor sénior de IBM, para ser exactos Enter John McNamara, pronostico que las nanomáquinas  artificialmente inteligentes podrán ser inyectadas en los seres humanos con el fin de mejorar muchos aspectos biológicos y tratar diversas enfermedades y/o traumas en el, como lo seria la reparación de tejidos musculares y el mejoramiento de estos. Este pronostico dice McNamara que aproximadamente se empezará a evidenciar a mediados del 2037 aproximadamente.

John McNamara trabaja en el centro de innovación IBM en Husrley, en Hampshire, presentó pruebas al comité de IA (Inteligencia Artificial) de los Lores, quien esta considerado las implicaciones éticas, sociales, culturales  de IA.

La fusión de las máquinas y los humanos será realidad dentro de las próximas dos décadas, dice McNamara. Una fusión efectiva provocará cambios necesarios que nos permitirá dar avances grandes en la conciencia y en la cognición humana.

"Podemos ver cómo se inyectan nanomáquinas AI en nuestros cuerpos", dijo a Peers. "Esto proporcionará enormes beneficios médicos, como ser capaz de reparar el daño a las células, los músculos y los huesos, tal vez incluso aumentarlos.

"Más allá de esto, utilizando la tecnología que ya se está explorando hoy, vemos la creación de tecnología que puede fusionar lo biológico con lo tecnológico, y así poder mejorar la capacidad cognitiva humana directamente, potencialmente ofrecer una mentalidad mucho mejorada, además de ser capaz de Utiliza grandes cantidades de potencia informática para aumentar nuestros propios procesos de pensamiento.

"Usando esta tecnología, incrustada en nosotros mismos y en nuestro entorno, comenzaremos a ser capaces de controlar nuestro entorno con pensamiento y gestos solo".


Estas pruebas presentadas por McNamara ante el comité IA de los Lores no son la únicas que existen de que actualmente la inteligencia artificial nos lleva a pasos agigantados hacia una evolución en la se permita una especie de simbiosis entre el ser humano y máquinas artificialmente inteligentes. Cada día la IA y la nanorobótica va evolucionando hasta el punto de poder interactuar con el mismo ADN como se muestra en el post Pequeños robots de ADN pueden clasificar y transportar carga molecular..


The Matrix: Neo despierta del sistema.
Otros indicios evolutivos que hay actualmente es el de ciertos científicos de compañías como Microscoft ya están desarrollando una computadora hecha con ADN que podría vivir dentro de las células y buscar fallas en redes corporales, como el cáncer. Si detecta cambios cancerosos, reiniciará el sistema y borrará las células enfermas. Lo anterior puede ser de película, muy probablemente nos recuerde a Matrix, cuando Neo despierta del sistema de la Matrix, en este caso este detecta Matrix es un sistema que detecta a Neo como una célula cancerosa e intenta reiniciarlo, ose matarlo. En la parte mas de informática sería como un antivirus intentando eliminar un código malicioso.

McNamara también predijo 'Avatares políticos', que rastrearán todos los datos disponibles de los sitios de noticias y los debates del gobierno para proporcionar a las personas una recomendación sobre a quién votar y por qué, en función de su visión del mundo.

Sin embargo, también advirtió que el aumento de la inteligencia artificial podría traer "una gran interrupción" a los que trabajan en los sectores minoristas y de servicios y generar un desempleo generalizado.

"Mientras que hoy, ser pobre significa no poder pagar el último teléfono inteligente, mañana esto podría significar la diferencia entre un grupo de personas que potencialmente tienen una elevación extraordinaria de la capacidad física, la capacidad cognitiva, la salud, la vida y otro grupo mucho más amplio que no lo hacen ", dijo el Sr. McNamara.

En pruebas separadas para el comité, Noel Sharkey, profesor emérito de inteligencia artificial y robótica de la Universidad de Sheffield, que ahora es director de la Fundación para Robótica Responsable, dijo que la inteligencia artificial tiene un costo.

"La preocupación inmediata es que al ceder decisiones o controlar a las máquinas, los humanos comienzan a aceptar sus decisiones como correctas o mejores que las suyas y dejan de prestar atención", dijo.

"Cada vez hay más pruebas de que los responsables de la toma de decisiones de la máquina de aprendizaje heredan muchos sesgos invisibles entre sus correlaciones".



El Dr. Jochen Leidner, Director de Investigación de Thomson Reuters, también advirtió que las personas mayores, o aquellas personas con acentos, podrían luchar en un futuro donde el reconocimiento de voz se haya utilizado ampliamente.

"Las minorías podrían estar desfavorecidas injustamente al ser excluidas del acceso a los servicios esenciales", dijo.

"Imagine un sistema de reconocimiento de voz para hacer sus operaciones bancarias por teléfono, ya que los bancos están reduciendo las sucursales físicas. Es probable que un sistema de este tipo se forme con voces británicas disponibles en Londres si la compañía que desarrolla el sistema tiene su sede en Londres.

"Dicho sistema probablemente dará lugar a errores de reconocimiento, o no funcionará en absoluto, para un ciudadano de edad avanzada en Uddingston, Escocia, y al tener acceso alternativo al efectivo dependerá de amigos de confianza o familiares, si están disponibles".

Miles Brundage y Allan Dafoe, del Instituto del Futuro de la Humanidad en la Universidad de Oxford, también advirtieron que los trabajos estaban en riesgo debido a la inteligencia artificial.

"Recomendamos que el gobierno del Reino Unido se prepare para la posibilidad de un desplazamiento laboral significativo, así como la creación, como resultado del despliegue de IA en las próximas décadas", dijeron a los Lords.

"Es probable que AI supere el rendimiento humano en la mayoría de los dominios cognitivos. Esto plantea riesgos sustanciales de seguridad ".

Actualmente ya se a evidenciado como la IA a desplazado y va a desplazar a una gran cantidad de personas de sus puestos de trabajo. Un ejemplo claro de lo anterior son los coches autónomos que Uber y otras empresas ya están implementando estos potentes algoritmos de autoaprendizaje en la vida diaria. Los empleos que se generan gracias a la IA son pocos y solo para profesionales cualificados en el tema. Además son empleos efímeros.

Mi opinión con respecto al tema es que hay que tener un sentido de responsabilidad social y ser conscientes de esta problemática y así optar por utilizar la IA como un complemento más para hacer la vida del trabajador más cómoda y tener una calidad de vida mejor. He hecho investigaciones frente al tema y he realizado distintas aplicaciones las cuales son puntos sustanciales de partida para obtener un progreso individual optimo con ayuda de la IA, la cual nos ayuda a ser autónomos y nos optimiza los tiempos en las diferentes actividades en la que la aplicamos. Aún se esta avanzando en el tema y por tal motivo no he publicado nada referente al esto, pero por la experiencia que llevo investigando, estudiando y diseñando diferentes dispositivos al los cuales la aplico puedo decir que la inteligencia artificial  nos llevará a un prospero futuro, pero solo si esta esta pensada como una ayuda más para la humanidad y no como su reemplazo.




Escrito por: Breismam Alfonso Rueda Díaz. 


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viernes, 29 de septiembre de 2017

XiuaElectronics: Para los robots, el futuro es modular...

Para los robots, el futuro es modular...


Los "sistemas nerviosos fusionables" pueden crear robots flexibles y autoadaptantes. Michael Lucy informa.
  
Three autonomous MNS robots.  
Tres robots MNS autónomos.
Crédito: MARCO DORIGO y NITHIN MATHEWS

Una mente, un cuerpo: La mayoría de las veces es una regla general buena, pero los nuevos desarrollos en robótica pueden hacer que sea obsoleta. La idea de una mente colmena o inteligencia de enjambre se esta abriendo paso desde la paginas de ciencia ficción hasta el laboratorio.

En un trabajo o paper publicado en Nature Communications., Marco Dorigo de la universidad libre de Bruselas (Université Libre De Bruxelles) y sus colegas describen un "sistema nervioso combinable" (MSN) robots que pueden combinar y dividir sus cuerpos y sistemas de control.

La mayoría de los robots están diseñados con un "sistema nervioso" similar en esquema al suyo o mío: los sensores entregan la entrada a una unidad central de procesamiento (un "cerebro"), que a su vez emite instrucciones para mover o realizar otras acciones. Aunque los robots modulares que pueden trabajar juntos existen, sus sistemas de control generalmente consisten en simple señalización entre unidades, algo así como moldes de limo unicelulares que pueden exhibir un grado de comportamiento organizado sin control central.

Sin embargo, los robots MNS de Dorigo -que utilizan la plataforma de hardware marXbot- pueden unirse para formar un solo robot con un único sistema nervioso en el que una unidad funciona como el "cerebro" y los demás como cuerpo.

The mergeable nervous system concept. MNS robots consisting of a single robotic unit (center) self-assemble into larger MNS robots with a single brain unit (shown in red).
El concepto de sistema nervioso fusionable. Los robots MNS consisten en una sola unidad robótica (central) autoensamblaje en robots MNS más grandes con una sola unidad cerebral (mostrada en rojo).
Crédito: DORIGO ET AL. NATURE COMMUNICATIONS.




Esto permite una flexibilidad sin precedentes: un robot puede dividirse en robots autónomos más pequeños, cada uno con una unidad cerebral independiente; puede traer nuevas unidades con diferentes capacidades para completar una tarea; y puede intercambiar unidades dañadas, incluyendo un cerebro dañado.


Los autores no son tímidos sobre lo que ven como la importación del desarrollo: "una nueva clase de robots con capacidades más allá de las de cualquier máquina existente u organismo biológico".

El elemento clave del diseño es hacer que el sistema nervioso pueda hacer frente a una configuración cambiante de sensores de entrada y partes del cuerpo.

El sistema nervioso de cada unidad contiene una descripción topológica arbórea de la disposición física del robot como un todo con el cerebro como la raíz. En particular cada unidad tiene una representación de sí misma y todas sus unidades "infantiles", de modo que está dispuesta a separarse con sus hijos y convertirse en el cerebro de un nuevo robot en un momento de aviso. Entradas sensoriales y comandos se transmiten hacia arriba y hacia abajo de la estructura del árbol.



Diez robots MNS reaccionan a un estímulo señalándolo con sus LEDs verdes y retrocediendo cuando el estímulo está demasiado cerca (comportamiento de punto y retiro). Los diez robots se fusionan para formar dos robots MNS, que muestran el mismo punto y el comportamiento de retirada. Los dos robots MNS se fusionan en un único robot MNS que muestra el mismo punto y el comportamiento de retirada.
Crédito: DORIGO ET AL. NATURE COMMUNICATIONS



En la actualidad, los robots MNS pueden cambiar la forma y el tamaño del cuerpo, manteniendo la coordinación sensorimotora fina, pero están limitados por las conexiones rígidas entre las unidades y tener que mantener sus ruedas en el suelo. 

El siguiente paso, dicen los investigadores, es construir en tres dimensiones y con articulaciones flexibles. 

"En el futuro", escriben, "los robots no serán diseñados y construidos para una tarea en particular". 

En cambio, esperan construir enjambres de robots que puedan elegir la configuración correcta para cualquier trabajo que se les solicite.



Fuente: For robots, the future is modular
Este artículo fue traducido del inglés al español por Breismam Rueda.





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jueves, 21 de septiembre de 2017

XiuaElectronics: Pequeños robots de ADN pueden clasificar y transportar carga molecular.

Pequeños robots de ADN pueden clasificar y transportar carga molecular.


Una ilustración conceptual de un robot del ADN que clasifica dos tipos de carga.
(Se ha tomado una licencia artística considerable.) CREDITO: ELLA MARU STUDIO


Un descubrimiento de la nanorobótica abre el camino a las fábricas moleculares, escribe Andrew Stapleton.




Investigadores del Instituto de Tecnología de California (Caltech) han diseñado y sintetizado robots de hebras de ADN. 

Los robots de ADN fueron capaces de recoger, transportar y clasificar moléculas, llevando el poder de la cooperación autónoma a la nanoescala algo normalmente reservado para máquinas mucho más grandes.

El trabajo, publicado en Science, demuestra cómo una sola hebra de ADN se puede diseñar para realizar tareas simples. "Es uno de los primeros pasos hacia el desarrollo de los bloques de construcción para los robots de ADN de propósito general", dijo el autor Lulu Qian de Caltech. Alan Rowan, químico de materiales de la Universidad de Queensland que no participó en la investigación, calificó el estudio de "una pieza inspiradora de la ciencia que utiliza la codificación única de la vida: nanómetros de polímeros de ADN". 

El equipo formó sus robots de ADN a partir de los módulos de nucleótidos que se combinan para llevar a cabo una función. En este caso, los robots consistieron en una "pierna" con dos "pies" para caminar, un "brazo" y una "mano" para recoger carga, y un segmento que podía reconocer un punto de caída específico y señalar a la mano para liberar la molécula que llevaba. Estas funciones se muestran en una simple animación a continuación.






Animación conceptual de un robot de ADN de una sola hebra (azul) que da un solo paso en una pista lineal (gris). 
CREDIR: CALTECH

Los robots fueron diseñados para recoger dos moléculas fluorescentes diferentes - un tinte amarillo y un colorante rosa - y luego distribuirlos a dos regiones distintas en una superficie pequeña. 

Las moléculas fluorescentes permitieron a los investigadores rastrear la carga tal como fue ordenada por los robots.

Cada robot ordenó con éxito seis moléculas dispersas, tres rosas y tres amarillas, en sus lugares correctos en 24 horas.

Si esto no es lo suficientemente rápido para usted, simplemente agregando más robots de ADN a la superficie redujo el tiempo que tardó en ordenar las moléculas.

Aunque cada robot solo podía transportar una molécula a la vez, en el futuro los científicos creen que los robots de ADN con múltiples "manos" podrían ser usados para transportar diferentes moléculas simultáneamente y trabajar juntos en fábricas de nanoescala para construir moléculas terapéuticas.

"Nos gustaría desarrollar más bloques de construcción para los robots de ADN para realizar funciones más diversas", dijo Qian. "También estamos interesados en agregar una comunicación sencilla entre robots, para que puedan realizar de forma cooperativa tareas más complejas, como un enjambre".

Sin embargo, podría pasar un tiempo antes de que estos robots desempeñen un papel importante en nuestra vida cotidiana.

"Este es un primer pequeño paso hacia el procesamiento paralelo a escala nanométrica", dijo Rowan. "Cómo integrar estos dispositivos en aplicaciones modernas de hoy en día sigue siendo un desafío que llevará décadas".






Fuente: Tiny DNA robots can sort and carry molecular cargo
Este artículo fue traducido del inglés al español por Breismam Rueda.






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martes, 19 de septiembre de 2017

XiuaElectronics: El Internet cuántico está a sólo una década de distancia.

El Internet cuántico está a sólo una década de distancia.


Que tal amigos?


En el día de hoy les traigo una pequeña traducción de una noticia que me pareció muy interesante, en este caso se trata del Internet cuántico y la proximidad en el uso cotidiano.



En breve

A medida que China se acerca a la construcción de una red de comunicaciones cuánticas, la posibilidad de una Internet cuántica se vuelve cada vez más real. Pero, ¿qué significa tener un Internet cuántico?


El siguiente nivel

La palabra "cuántica" suena tan avanzada y compleja que la gente tiende a ser exagerada acerca de cualquier cosa que se le atribuye. Aunque no todos los avances cuánticos suscitan una respuesta positiva, en el caso de un llamado Internet cuántico, la gente tiene una razón para estar emocionada.

En el más simple de los términos, un Internet cuántico sería uno que utiliza señales cuánticas en lugar de ondas de radio para enviar información. Pero vamos a explicar eso un poco más.

La Internet, como la conocemos, utiliza frecuencias de radio para conectar varias computadoras a través de una red global en la que se envían señales electrónicas de un lado a otro. En un Internet cuántico, las señales se enviarían a través de una red cuántica usando partículas cuánticas enredadas.

Siguiendo lo que Einstein llamó "acción espeluznante a distancia", partículas enredadas existen en un estado especial que permite que la información contenida en uno se refleje instantáneamente en otro - una especie de teleportación cuántica.

Imagen: MIT

Los investigadores han hecho recientemente progresos significativos en la construcción de esta red de comunicación cuántica. China lanzó el primer satélite de comunicación cuántica del mundo el año pasado, y desde entonces han estado ocupados probando y extendiendo las limitaciones de enviar fotones enredados del espacio a estaciones terrestres en la Tierra y luego de nuevo. También han logrado almacenar información usando la memoria cuántica. A finales de agosto, la nación planea tener una red de comunicación cuántica de trabajo para impulsar el Internet Beijing-Shanghai.

Jian-Wei Pan, de la Universidad de Ciencia y Tecnología de China, espera que exista una red cuántica global para 2030. Eso significa que un Internet cuántico está a sólo 13 años, si todo va bien.


¿Navegación Cuántica en la web?


Entonces, ¿qué significa una Internet cuántica para los usuarios regulares de Internet? En cuanto a la navegación por Internet típica se refiere, probablemente no mucho.

Es muy improbable que utilice el Internet cuántico para actualizar su feed de medios sociales, por ejemplo. "En muchos casos, no tiene mucho sentido comunicar mecánicamente cuántica", dijo el físico de la Universidad de Washington, Kai-Mei Fu, a WIRED. Para esas cosas, la comunicación regular en Internet es suficiente.

El Internet cuántico se destacaría, sin embargo, en el envío de información de forma segura. A través de lo que se conoce como encriptación cuántica o criptografía cuántica, la gente sería capaz de enviar datos "inconexos" a través de una red cuántica. Esto se debe a que la criptografía cuántica utiliza un mecanismo llamado distribución de clave cuántica (QKD), lo que significa que un mensaje cifrado y sus claves se envían por separado. La alteración de dicho mensaje hace que se destruya automáticamente, tanto el remitente como el receptor serán notificados de la situación.

Un Internet cuántico también podría acelerar el acceso a una computadora cuántica de trabajo poniendo la computación cuántica en la nube. En lugar de tratar de poner las manos en una computadora física cuántica, que todavía no hemos logrado poner a disposición del público, se puede acceder a una a través de la nube.

Una computadora personal regular podría transmitir o acceder a la información cifrada cuántica a través de este ordenador cuántico basado en la nube. Por lo menos, usted podría enviar "unhackable" correos electrónicos. "Los usuarios tal vez no quieran enviar su información de forma clásica, donde podría ser escuchado", dijo Fu a WIRED.

Esencialmente, un Internet cuántico sería más probable convertirse en una rama especializada de la Internet regular, a la que sólo se conecta a para tareas específicas. Sin embargo, incluso si el Internet cuántico no funciona de la misma manera que el Internet actual, una cosa es segura: la tecnología de vanguardia tiene el potencial de beneficiar a todos, desde físicos incondicionales a Joes regulares que transmiten la última (no filtrada) episodio de Game of Thrones.



Fuente: The Quantum Internet is just a decade away. Here's what you need to know
Este artículo fue traducido del inglés al español por Breismam Rueda.






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