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Premio Nobel de Física 2022 es para los tres pioneros de la información cuántica

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Interesante semana se está viviendo a nivel mundial con la revelación de los galardonados en la entrega de los Premios Nobel 2022.

El día de ayer (03 de octubre), se dio a conocer el seleccionado para recibir del Premio Nobel de Medicina, Svante Pääbo y hoy (04 de octubre) tocó el turno de revelar a los ganadores de la categoría de física.

Alain Aspect, John F. Clauser y Anton Zeilinger es el nombre de los galardonados con el Premio Nobel por su trabajo en relación con «el poder de la mecánica cuántica».

Los científicos Alain Aspect (Francia), John F. Clauser (Estados Unidos) y Anton Zeilinger (Austria) fueron notificados durante las primeras horas del día de hoy, reconociendo su trabajo y experimentos innovadores.

Su investigación por experimentos con «fotones entrelazados, estableciendo la violación de las desigualdades de Bell y siendo pioneros en la ciencia de la información cuántica», fue reconocida y de acuerdo al Instituto Karolinska en Estocolmo. Los resultados del trabajo realizado por los científicos, ha permitido despejar el camino para nuevas tecnologías con la implementación de información cuántica.

El jurado a cabo de seleccionar y dar a conocer a los ganadores, destacó que los científicos son pioneros de en la ciencia de la información cuántica. Dentro de los experimentos que fueron presentados se utilizaron estados cuánticos entrelazados, un mecanismo en el cual 2 partículas cuánticas se encuentran perfectamente correlacionadas, sin importar la distancia entre ellas.

Esta investigación y los resultados obtenidos representa enormes avances que han sentado las bases para el inicio de una nueva era de tecnología cuántica y tener la capacidad de manipular y gestionar estados cuánticos en todas sus capas, lo que permitiría un acceso a herramientas con potencial inimaginable.

Estos avances abren un enorme campo de investigación para encontrar aplicaciones en computadoras cuánticas, redes cuánticas y comunicación cifrada cuántica segura.

La clave del éxito de los investigadores reside en cómo la mecánica cuántica permite que dos o más partículas se encuentren en lo que hasta ahora se conoce cómo un estado entrelazado. Esto quiere decir qué, lo que le ocurre a una de estas dos partículas (en un par entrelazado), determinará lo que le suceda a la segunda partícula, sin importar incluso, si se encuentran separadas por una distancia considerable.

Durante la década de 1960, John Stewart Bell desarrolló una desigualdad matemática que lleva su nombre. En ella se establece que hay variables ocultas y las correlaciones de un resultado que involucre un gran número de mediciones, nunca excederá cierto valor predeterminado.

De acuerdo con lo establecido en mecánica cuántica predice que cierto tipo de experimento, no seguirá la regla de la desigualdad de Bell, dando como resultado correlaciones más fuertes.

John Clauser desarrollo un experimento práctico que respaldaba los principios de la mecánica cuántica, al violar la desigualdad del Bell, por lo que no puede ser remplazada por una teoría que se base en variables ocultas.

Alain Aspect siguiendo el trabajo de Clauser, desarrollo y cambio la configuración de medición, con estos ajustes la configuración que se emitía no podría afectar el resultado.

Anton Zeilinger por su parte, comenzó a utilizar estados cuánticos entrelazados, demostrando un fenómeno llamado teletransportación cuántica, haciendo posible mover un estado cuántico de una partícula a otra distancia.

«Se ha vuelto cada vez más claro que está surgiendo un nuevo tipo de tecnología cuántica. Podemos ver que el trabajo de los laureados con estados entrelazados es de gran importancia, incluso más allá de las cuestiones fundamentales sobre la interpretación de la mecánica cuántica»,  dice Anders Irbäck, presidente del Comité Nobel de Física.


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