Anoche tuve una epifanía, como San Juan Bautista en el Jordán. Vi, con perfecta nitidez, los hechos y deshechos de este 2010 que nos espera a la vuelta de la esquina. Desconozco por qué el Creador (sea un magnánimo Señor Barbudo o una Singularidad Cuántica) me regaló esta revelación, pero lo hizo, y ahora me siento en la obligación de compartir mis visiones con vosotros.
La teoría electrodébil que unifica la fuerza electromagnética y la nuclear débil requiere un mecanismo de ruptura espontánea de la simetría (partículas que se observan y sus propiedades): a alta energía es diferente que a baja energía. Este mecanismo genera la masa de estos bosones vectoriales. La teoría electrodébil utiliza para ello el mecanismo de Higgs. ¿Qué pasa si el bosón de Higgs no es descubierto experimentalmente en el LHC del CERN? Se necesita un mecanismo diferente.
[c&p] Un concepto de “batería cuántica digital” propuesto por un físico de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign podría aportar un dramático impulso dentro del campo de la capacidad de almacenaje de energía—siempre y cuando alcance su potencial teórico una vez construida. El concepto requiere el uso de miles de millones de condensadores a nanoescala y se basaría en los efectos cuánticos—el extraño fenómeno que ocurre a escalas de tamaño atómico—para impulsar el almacenaje de energía.
Las pantallas de cristal líquido (LCDs) están por todos lados, desde los teléfonos móviles hasta las cámaras, pasando por los ordenadores portátiles y las televisiones de pantalla plana, aunque a día de hoy siguen siendo relativamente ineficientes y se ven limitadas en cuanto a la calidad del color. Como mucho, sólo alrededor de un 7 por ciento de la retroiluminación consigue pasar a través de las aproximadamente 20 capas de componentes ópticos, electrónicos y filtros antes de alcanzar la visión del espectador...
El bosón de Higgs unifica las fuerzas electromagnética y nuclear débil. El proyecto LHC del CERN busca este bosón, pero en eBay ya está disponible para su compra.
Google ha mostrado un dispositivo que utiliza computación cuántica para identificar los coches que aparezcan en una fotografía. El dispositivo está basado en el Chimera C4, un chip de computación cuántica fabricado por la empresa canadiense D-Wave. Aunque la tecnología de computación cuántica de D-Wave es todavía experimental, y muchos expertos han mostrado dudas sobre su efectividad, el dispositivo creado por Google es significativamente mas rápido que los sistemas de reconocimiento de imagen convencionales. Vía barrapunto.
Google ha mostrado recientemente un algoritmo cuántico capaz de ordenar imágenes de coches, diferenciándolas del resto de datos. Para hacerlo han usado el procesador D-Wave. un procesador cuántico utiliza partículas subatómicas para realizar sus cálculos, y tiene la ventaja de poder tener un estado dual que puede ser el 1 o el 0 binario al mismo tiempo. Esto permite velocidades de procesado muy superiores a las actuales. www.popsci.com/technology/article/2009-12/google-algorithm-uses-quantur
El físico cuántico, ahora escultor, Julian Voss-Andreae tiene una serie de esculturas en las que trata de visualizar la dualidad onda-partícula de la mecánica cuántica. Un ejemplo perfecto de la integración entre el arte moderno y la ciencia contemporánea. Más información sobre el artista www.julianvossandreae.com/index.html
Los LED avanzan a paso firme quemando sus primeras etapas y los puntos cuánticos (quantum dots) podrían ser los responsables de la siguiente revolución con la iluminación LED. Varias empresas, como QD Vision, ya disponen de productos muy avanzados para la comercialización.
Los electrones son los responsables de que la Tierra rote cada 24 horas y que la Luna siempre nos dé la misma cara. A través de la función de onda de espín y gracias al acople de la decoherencia cuántica con los núcleos de los átomos que forman la corriente de Foucault que se encuentra bajo el manto, dotan a la Tierra de su característico campo magnético. La interacción spin-tensor con el campo electromagnético de la Luna hacen las veces de un potente imán capaz de arrastrar a la Luna e inhibir su tendencia natural a caer hacia la tierra.
Durante más de 30 años, los científicos han estado intentando aprovechar las llamadas radiaciones terahertz que, situadas entre las radiaciones de las ondas microondas y de las ondas infrarrojas, servirían para diversas aplicaciones como la transmisión de datos ultrarrápida o para “ver a través” de las paredes y de la ropa. Ahora, investigadores del MIT han desarrollado un método de afinamiento de láseres de cascada cuántica o QCL de manera similar a como se afinan las guitarras. Este logro permitirá ajustar la frecuencia de la luz láser...
Wayne Christiansen de la Universidad de Carolina del Norte afirma que el Hubble y varios grandes telescopios estarían a punto de ser capaces de hacer mediciones que demostrarían la existencia de espuma cuántica. El frente de onda de un haz de luz adquiere forma de espuma por el espacio-tiempo. El efecto es tan pequeño que sólo se observaría en enormes distancias. Y aquí está la cuestión: las imágenes de los cuásares del Campo Ultra Profundo serían borrosas por esta espuma cuántica. Rel.: meneame.net/story/antes-big-bang-espuma-cuantica
Si seguimos la intuición humana, incluso la intuición formal científica, aparentaría que no habrían aplicaciones de la Mecánica Cuántica para cosas tan grandes (en tamaño) como una nave espacial, y mucho menos que tenga alguna relación sobre como "empujar" a esta en el espacio. Sin embargo, se está haciendo evidente recientemente que no solo existiría una aplicación a viajes espaciales, sino que además esta podría ser una tremenda aplicación incluso potencialmente mas eficiente que los métodos actuales de viajar por el espacio.
Uno de los problemas más importantes en las matemáticas es solucionar ecuaciones lineales muy grandes. No hay nada misterioso en ellas, simplemente requieren de tiempo, y cuantas más variables tengan, más tiempo exigen. Un sistema de ecuaciones que tenga un billón de variables representa un reto incluso para las mejores supercomputadoras actuales. Sin embargo, Aram Harrow de la Universidad de Bristol y sus colegas del MIT en Estados Unidos han descubierto un algoritmo cuántico que soluciona el problema mucho más rápidamente de lo que pueden...
Muchos de los servicios de Google dependen de tecnologías de IA como reconocimiento de patrones o aprendizaje automático. A mayor complejidad de estos servicios, mayor es la complejidad de las optimizaciones de las combinatorias en las que se basan. En colaboración con la empresa D-Ware, proveedora del hardware, Google implementó un algoritmo de búsqueda cuántico que ha aprendido a reconocer imágenes de coches
"El director del equipo de reconocimiento de imágenes de Google ha escrito en el blog de I+D de Google revelando que han estado trabajando durante 3 años en silencio en un computador cuántico capaz de identificar algún tipo de objeto en particular en una base de datos de imágenes o vídeos." Esta semana han presentado los resultados del chip, operativo, en un congreso científico internacional.
Las pruebas muestran que un algoritmo corriendo en un chip cuántico superconductor puede reconocer objetos en ímágenes más rápido que cualquier data centre de Google. Se usaron 20.000 fotos, la mitad de las cuales contenía coches, y se le enseñó al algoritmo a reconocer los coches a base de marcarlos a mano. Después se le pusieron otras 20.000 fotos, también la mitad con coches, pero mezcladas: separó automáticamente las fotos con coches de las que no tenían a mayor velocidad que cualquier data centre actual de Google.
Ernst Pauli es contado sin lugar a dudas y con toda justicia entre los padres fundadores de la mecánica cuántica. Para los que han estudiado algo de química o física avanzada, el nombre de Pauli es asociado automaticamente al Principio de Exclusión, principio angular para entender la conducta y dinámica de los electrones en un átomo.
La relación de la velocidad de la luz y los viajes en el tiempo, derrocando las teorías de viajes cuánticos, etc.
En un intento de comprender mejor la estructura del espacio-tiempo, el físico matemático Achim Kempf de la Universidad de Waterloo ha propuesto una posible nueva estructura para el espacio-tiempo en la escala de Planck. Sugiere que el espacio-tiempo podría ser tanto continuo como discreto al mismo tiempo, posiblemente satisfaciendo las teorías de la relatividad general y teorías de campo cuántico a la vez.
menéame