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Primer chip elemental para computación cuántica

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Primer chip elemental para computación cuántica

Área: Tecnología — Miércoles, 21 de Diciembre de 2005
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Daniel Stick, uno de los autores, en la sala limpia. Foto: C. Monroe.
Científicos de la Universidad de Michigan han conseguido crear trampas de iones con las técnicas habituales de manufactura de chips de semiconductores que permitiría su escalamiento y la realización de computaciones cuánticas.
En una hipotética computadora cuántica los bits se llaman cubits y se corresponderían a los distintos estados cuánticos o combinaciones de ellos de ciertas partículas, como por ejemplo iones.
En los ordenadores habituales los bits pueden ser “1″ o “0″, pero los cubits pueden existir en una superposición de estados. Estos estados entrelazados pueden ser computados a la misma vez usando el mismo dispositivo físico en lo que sería el máximo de la computación en “paralelo”. Esto permitiría a una computadora cuántica resolver ciertos problemas de cálculo que son inabordables por las computadoras normales.
Sería ideal disponer de unas trampas de iones pequeñas y fáciles de confeccionar porque es relativamente fácil implementar cubits con iones atómicos. Los estados cuánticos de iones atrapados pueden ser manipulados mediante láseres y ya se ha demostrado que pueden ser utilizados en computación cuántica de manera elemental y con sólo unos pocos cubits (ocho iones de calcio), pero para los se requirió grandes dispositivos. Lo malo es que en un dispositivo real se necesitarían usar millones de cubits y debería de ser de un tamaño reducido si queremos que sea factible y barato.
La ventaja de este descubrimiento presentado en Nature es que se emplean técnicas habituales para la fabricación de microchips de circuitos integrados para crear trampas de iones microscópicas.
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Sección de la trampa de semiconductores con un ion de cadmio atrapado. El ion y los electrodos son visibles gracias a la difusión del láser. La zanja vertical es de 60 micras. Foto: University of Michigan.
Chris Monroe y sus colaboradores de la Universidad de Michigan y Maryland han creado trampas de iones microscópicas usando capas alternas de arseniuro de galio aluminio y arseniuro de galio crecidas sobre substrato mediante epitaxia de haces moleculares (MBE). El grupo perforó un agujero a través del chip y dispuso una serie de electrodos “trampolín” sobre el agujero usando las técnicas habituales de fabricación de microchips electromecánicos (MEMS). Después montaron el chip sobre una placa conectora y lo introdujeron en una cámara al vacío. Posteriormente se introdujo cadmio en forma de gas en el sistema y algunos átomos se quedaron atrapados dentro del agujero mediante un láser pulsado.
Controlando diversos parámetros como el voltaje aplicado a los electrodos y la frecuencia del láser, este grupo fue capaz de conseguir que sólo un ion de cadmio se quedara atrapado en el agujero trampa pudiendo cambiar su estado cuántico.
Según Monroe mediante técnicas litográficas se puede escalar el dispositivo y crear miles de estas trampas de iones para obtener así un ordenador cuántico. De momento estos investigadores van a aumentar el número de trampas por chip.
Referencia: “Ion Trap in a Semiconductor Chip.” Dec. 11 Nature Physics.

Primer mapa de materia oscura del Universo

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Primer mapa de materia oscura del Universo



Juan Antonio Bernedo nos habla está vez de la materia oscura del Universo que, aunque sea invisible a nuestros ojos, gracias a nuevas técnicas computacionales y observacionales podemos ahora inferir su distribución; en este caso que aquí relata a partir de imágenes del Telescopio Espacial Hubble entre otros telescopios.
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Distribución en 3D de la materia oscura en la zona del Universo estudiada. Foto: ESA.
Del rastreo más ambicioso realizado con el Telescopio Espacial Hubble, por un equipo internacional de 70 científicos liderado por R. Massey del Instituto Tecnológico de California (Caltech) ha surgido un mapa tridimensional que permite asomarse por primera vez a la distribución de la materia oscura en el Universo. Sus resultados parecen confirmar las teorías actuales de formación de las estructuras cósmicas. 
Las regiones más densas en materia normal se acumulan donde están las grandes concentraciones de materia oscura: una red de filamentos de materia oscura se entrecruza en los puntos en que están situados los cúmulos de galaxias. El mapa, que llega a cubrir regiones tan lejanas que vemos tal como eran en los tiempos en que el Universo era la mitad de viejo, revela también que la materia oscura se va congregando progresivamente en múltiples núcleos, mientras se colapsa bajo la influencia de la gravedad.
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Comparación de distribución de materia normal (izquierda) y materia oscura (derecha) en la misma zona del Universo estudiada. Foto: ESA.
La dificultad del rastreo de la materia oscura es especial debido a que su presencia no es observable, ya que no emite ni refleja luz, sino que ha de deducirse de los movimientos de los objetos cercanos, para lo que además del muestreo fotográfico de un sector de cielo en distintas bandas de color, han de realizarse espectros de miles de galaxias.
En concreto, el proyecto COSMOS (Cosmic Evolution Survey) utilizó 575 fotografías de la Cámara Avanzada para Rastreos (ACS) Hubble solapadas, de un fragmento de firmamento de 1.6 grados cuadrados, lo que le costó unas 1000 horas de observación. Para la obtención de la tercera dimensión, también fueron necesarios miles de espectros de galaxias tomados por el Observatorio Europeo del Sur (ESO) con el instrumento VIMOS del VLT y el Magallanes, e imágenes multicolores de los telescopios Japonés Subaru y el Franco-Canadiense de Hawai. Adicionalmente, para determinar la distribución en el mismo campo del COSMOS de gran parte de la materia normal, fueron necesarias observaciones del Telescopio XMM-Newton de la Agencia Europea del Espacio, durante 400 horas.
El mapa de materia oscura tiene similitudes evidentes, como su distribución en filamentos, con el mapa de distribución de galaxias que se publicó hace ya 15 años y que mostraba una estructura esponjosa. Muestra también que las galaxias con formación activa de estrellas se sitúan preferentemente en lugares vacíos o menos densos.
La materia oscura parece formar el andamiaje que rodea los lugares de construcción de estrellas y galaxias a lo largo del tiempo. Las estructuras galácticas dentro de esos armazones de materia oscura muestran cúmulos de galaxias en el proceso de agregación, que parecen indicar que en un principio se formaron galaxias muy masivas que acumularon gran cantidad de materia, y otras más pequeñas que fueron objeto de sucesivas fusiones con otras hasta formar galaxias mayores.
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Lo que el Hubble vio en la zona del Universo estudiada. Foto: ESA.
Se utilizaron técnicas de lentes gravitacionales para realizar este mapa, que tiene una definición muy superior a la obtenida en proyectos previos y llegando a hacer apreciable la estructura de filamentos de materia oscura.
Un equipo separado de COSMOS presentó también imágenes de grandes estructuras galácticas en las mismas áreas que la materia oscura. Las galaxias aparecen en luz visible gracias a observaciones del “Hubble” y el “Subaru”. El gas caliente en los cúmulos más masivos, en rayos X se captó mediante el XMM-Newton. La imagen de las galaxias lejanas según los datos de rayos X coincide con las descubiertas mediante amplificación de las lentes gravitacionales.
Fuente: Noticias de ESA, 7 de enero de 2007
Más información: ESA.