viernes, 1 de junio de 2012
¿Entonces el computador cuántico hará mejor las cosas que las computadoras actuales?
No necesariamente. Por ejemplo, las computadoras actuales son muy buenas para multiplicar grandes números; el computador cuántico no lo hará mucho mejor. Sin embargo aquellas operaciones que requieran de operaciones repetitivas, pueden hacer uso del cómputo en paralelo:
La factorización de grandes números : Una computadora actual se estima que tardaría varios miles de millones de años para factorizar un número de 1000 dígitos, mientras que un computador cuántico lo haría en ¡20 minutos!.
La búsqueda en bases de datos : Las búsquedas en bases de datos no ordenadas se realizan actualmente al azar (ningún algoritmo es más eficiente) y para localizar un dato en especial se requiere en promedio de N/2 intentos, donde N es el número total de datos. Un computador cuántico podría realizar lo anterior en un número de intentos igual a la raíz cuadrada de N. Así por ejemplo si N es igual a un millón, una computadora actual tendría que intentar 500,000 veces, mientras que el computador cuántico lo haría sólo 1,000 veces
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lunes, 28 de mayo de 2012
Construyen computadora cuántica al interior de un diamante
Esto podría considerarse un gran hito en lo que se refiere al estudio de la interferencia que el entorno provoca en las funciones de las computadoras cuánticas, y debido a esta misma razón es que los expertos diseñaron una especie de cubierta de diamante, uno de los materiales más resistentes en la naturaleza.
Dentro del diamante, este computador es capaz de guardar 2 qubits, es decir, un bit en computación cuántica, que puede representar uno y cero al mismo tiempo, además de realizar cálculos a una velocidad inimaginable al poder estar encendido o apagado de manera simultánea.
A pesar de que la comunidad científica se ha tomado este logro con bastante prudencia, ansían continuar avanzando en este complejo campo y como dijo uno de los científicos partícipes del estudio “intentar que una gran cantidad de qubits trabajen juntos sin ser afectados por el calor u otros factores”.
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lunes, 21 de mayo de 2012
IBM y sus avances en la computación cuántica: a un paso de diseñar prototipos verdaderos
El día de hoy, científicos de IBM han anunciado que han descubierto varias cosas nuevas en cuanto a la computación cuántica, un tema complejo en el que hay muchas investigaciones y opiniones encontradas. Aún así, ellos afirman que sus descubrimientos le permitirán a los ingenieros empezar a trabajar en prototipos de computadoras cuánticas en un futuro cercano.
Hasta hace tiempo, en el campo de la computación cuántica se hablaba del «¿Qué pasaría si existiera una computadora cuántica?», con esto, ya estamos pasando al «¿Cómo podemos armar una computadora cuántica?». Quizás en la época de los avances tecnológicos tan vertiginosos, parezca sólo uno más. Pero es algo increíble, créanme que el día que veamos la primer computadora cuántica será algo que podremos contarle a nuestros nietos.
Aún así, según los cálculos de los científicos de IBM, para tener una computadora cuántica de verdad nos faltan unos 10 o 15 años; aún así, a partir de los recientes descubrimientos, podemos decir que se está yendo por el buen camino. Aún así, para saber lo importante -o tan siquiera tener una idea de lo que estamos hablando- hay que entender las bases de la computación cuántica; no se preocupen, trataré de explicarlo a continuación con términos simples y sencillos.
Las computadoras normales -como la que estás usando en este momento- funcionan usando bits, las unidades básicas de información que pueden estar apagados o prendidos, ausencia o presencia de voltaje, unos y ceros. Obviamente, si quieres hacer cosas más complejas necesitas más bits; es por eso que durante mucho tiempo los avances tecnológicos sólo se han tratado de hacer que estos bits trabajen de forma más eficiente: haciéndolos que estén más juntos o que trabajen más rápido. Pero con la computación cuántica cambia todo. Acá tenemos los bits cuánticos, o qubits (QUantum BITS), los cuales pueden tener calores de 0 o 1 o una superposición cuántica de ambos. Con esto, podemos aumentar exponencialmente la capacidad de procesamiento de cualquier sistema.
Para poder ponerlo de una manera sencilla, tomemos lo que dice Mark Ketchen, quien es el coordinador de Física de la información en uno de los centros de investigación de IBM:
Supongamos que tienes dos qubits. Con esto tu puedes estar en 00, 01, 10, y 11 al mismo tiempo. Para 3 qubits puedes estar en 8 estados al mismo tiempo (000, 001, 010, 011, 100, 101, 110. 111). Por cada qubit que se agregue doblamos el número de estados en los que se puede estar al mismo tiempo. Esto es en parte la razón por la cual una computadora cuántica sería mucho más poderosa.
Hasta hace tiempo, en el campo de la computación cuántica se hablaba del «¿Qué pasaría si existiera una computadora cuántica?», con esto, ya estamos pasando al «¿Cómo podemos armar una computadora cuántica?». Quizás en la época de los avances tecnológicos tan vertiginosos, parezca sólo uno más. Pero es algo increíble, créanme que el día que veamos la primer computadora cuántica será algo que podremos contarle a nuestros nietos.
Aún así, según los cálculos de los científicos de IBM, para tener una computadora cuántica de verdad nos faltan unos 10 o 15 años; aún así, a partir de los recientes descubrimientos, podemos decir que se está yendo por el buen camino. Aún así, para saber lo importante -o tan siquiera tener una idea de lo que estamos hablando- hay que entender las bases de la computación cuántica; no se preocupen, trataré de explicarlo a continuación con términos simples y sencillos.
Las computadoras normales -como la que estás usando en este momento- funcionan usando bits, las unidades básicas de información que pueden estar apagados o prendidos, ausencia o presencia de voltaje, unos y ceros. Obviamente, si quieres hacer cosas más complejas necesitas más bits; es por eso que durante mucho tiempo los avances tecnológicos sólo se han tratado de hacer que estos bits trabajen de forma más eficiente: haciéndolos que estén más juntos o que trabajen más rápido. Pero con la computación cuántica cambia todo. Acá tenemos los bits cuánticos, o qubits (QUantum BITS), los cuales pueden tener calores de 0 o 1 o una superposición cuántica de ambos. Con esto, podemos aumentar exponencialmente la capacidad de procesamiento de cualquier sistema.
Para poder ponerlo de una manera sencilla, tomemos lo que dice Mark Ketchen, quien es el coordinador de Física de la información en uno de los centros de investigación de IBM:
Supongamos que tienes dos qubits. Con esto tu puedes estar en 00, 01, 10, y 11 al mismo tiempo. Para 3 qubits puedes estar en 8 estados al mismo tiempo (000, 001, 010, 011, 100, 101, 110. 111). Por cada qubit que se agregue doblamos el número de estados en los que se puede estar al mismo tiempo. Esto es en parte la razón por la cual una computadora cuántica sería mucho más poderosa.
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lunes, 14 de mayo de 2012
Resultados en computación cuántica
La realización física de la computación cuántica es muy difícil. Los dispositivos con los que ahora contamos son muy complicados, caros de mantener y manejan muy pocos qubits. Son, en realidad, curiosidades de laboratorio. Pero constituyen la avanzadilla de lo que tal vez llegue en un futuro.
Ya se han alcanzado pequeños logros en este campo. Uno reciente ha sido conseguido por Gina Passante, de University of Waterloo, y sus colaboradores. Han demostrado experimentalmente que es posible encontrar las soluciones al polinomio de Jones, que es un problema que aparece en teoría de nudos, usando un ordenador cuántico sencillo. El polinomio de Jones tiene importancia no solamente en teoría de nudos, sino que también la tiene en Mecánica Estadística y Teoría Cuántica de Campos.
Aunque la aproximación al polinomio de Jones es un problema clásico, es muy difícil de resolver por métodos convencionales, pero puede resolverse fácilmente con un modelo cuántico sencillo. En este caso han usado un sistema de 4 qubits realizado gracias a un proceso de resonancia magnética nuclear. Es el primer caso de implementación de un problema resuelto por computación cuántica determinista con un modelo de un bit. El algoritmo utilizado ha sido el DGC1 (o deterministic quantum computation with one quantum bit, en inglés). Lo de 1 bit se refiere a que sólo se tiene control para preparar un bit en el estado inicial del sistema. Los estados de 4 qubits y 3 qubits están preparados inicialmente en un estado al azar.
Para almacenar estos qubits los investigadores usaron los núcleos de los cuatro átomos de carbono presentes en moléculas de ácido transcrotónico y aplicaron pulsos de radiofrecuencia para sacar ventaja del efecto de resonancia magnética nuclear.
El algoritmo pudo identificar los distintos nudos en un 91% de las veces. Esperan que en un futuro puedan usar esta implementación para nudos más grandes y poder determinar el tamaño de los mismos antes de que los errores del ruido cuántico lo impidan.
Pero este tipo de computación cuántica que usa iones o moléculas individuales es muy farragosa. Lo ideal sería contar con dispositivos de estado sólido similares a los actuales chips y hechos de silicio o semiconductores tradicionales, sistemas sobre los que hay una extensa tradición tecnológica.
Recientemente se ha conseguido demostrar experimentalmente por primera vez dos métodos para colocar deliberadamente un electrón en dispositivos de este tipo. Esto constituye un paso más en la consecución de la meta de construir un computador cuántico basado en el control del spin de electrones en dispositivos de estado sólido y usar éstos a modo de qubits. Los responsables son Andrew Dzurak y Andrea Morello, ambos de instituciones de investigación australianas.
En un caso se trataba de localizar electrones solitarios en puntos cuánticos realizados en silicio. Los puntos cuánticos son como átomos artificiales para los electrones confinados en ellos.
En el otro resultado se consiguió localizar electrones que estaban unidos a átomos normales.
El estado cuántico de un electrón viene dado por su spin y se puede utilizar éste como estado para construir qubits, pero es necesario un control exquisito de los electrones implicados. La idea es utilizar varios de estos electrones y superponer sus estados de tal modo que se puedan realizar varias operaciones cuánticas sobre esa superposición. Esto daría lugar a un procesamiento “en paralelo” sin precedentes.
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jueves, 10 de mayo de 2012
Más avances en computación cuántica
Investigadores del Instituto Tecnológico de Georgia transfirieron información almacenada en las propiedades de una nube de átomos de rubidio a las propiedades de un único fotón.
(MIT Technology Review) La capacidad de transferir información desde átomos a fotones es necesaria para la construcción de computadoras cuánticas, que usan las propiedades de partículas como las citadas para procesar información. Estas computadoras generalmente usan átomos como memorias que pueden almacenar información durante un tiempo lo suficientemente largo como para realizar operaciones computacionales en ellos, y usan fotones para transferir la información.
La computadoras cuánticas tienen el potencial de ser varios órdenes de magnitud más rápidas que las clásicas, sobre todo en lo que refiere a la resolución de ciertos problemas de gran envergadura, incluyendo aquéllos necesarios para romper los códigos de seguridad actuales. El método de los investigadores está basado en una propuesta de 2001 relaizada por investigadores de la Universidad de Innsbruck, en Austria, y la Universidad de Harvard, que permitiría eventualmente redes cuánticas de larga distancia.
Los investigadores de Georgia dispararon un láser a través de un par d enubes de átomos de rubidio, causando que las nubes emitan un fotón que estaba apareado (ligado a nivel cuántico) con la nube atómica. Los cambios de las propiedades de una partícula apareada instantáneamente afectan a las partículas apareadas con ésta.
Los investigadores almacenaron un bir de información en los átomos al medir su polarización del fotón emitido, el cual puso a las nubes atómicas en un estado cuántico particular. Los investigadores dispararon un segunco láser a través de las nubes de átomos para hacer que emitiese un segundo fotón único cuyo estado reflejara el de las nubes de átomos. Los próximos pasos son desarrollar un nodo cuántico que trabaje con las longitudes de ondas usadas hoy en las redes de telecomunicaciones d ehot en día, d eforma que los fotones puedan viajar grande sdistancias sobre líneas de fibra óptica y hacer así el métido más eficiente.
(MIT Technology Review) La capacidad de transferir información desde átomos a fotones es necesaria para la construcción de computadoras cuánticas, que usan las propiedades de partículas como las citadas para procesar información. Estas computadoras generalmente usan átomos como memorias que pueden almacenar información durante un tiempo lo suficientemente largo como para realizar operaciones computacionales en ellos, y usan fotones para transferir la información.
La computadoras cuánticas tienen el potencial de ser varios órdenes de magnitud más rápidas que las clásicas, sobre todo en lo que refiere a la resolución de ciertos problemas de gran envergadura, incluyendo aquéllos necesarios para romper los códigos de seguridad actuales. El método de los investigadores está basado en una propuesta de 2001 relaizada por investigadores de la Universidad de Innsbruck, en Austria, y la Universidad de Harvard, que permitiría eventualmente redes cuánticas de larga distancia.
Los investigadores de Georgia dispararon un láser a través de un par d enubes de átomos de rubidio, causando que las nubes emitan un fotón que estaba apareado (ligado a nivel cuántico) con la nube atómica. Los cambios de las propiedades de una partícula apareada instantáneamente afectan a las partículas apareadas con ésta.
Los investigadores almacenaron un bir de información en los átomos al medir su polarización del fotón emitido, el cual puso a las nubes atómicas en un estado cuántico particular. Los investigadores dispararon un segunco láser a través de las nubes de átomos para hacer que emitiese un segundo fotón único cuyo estado reflejara el de las nubes de átomos. Los próximos pasos son desarrollar un nodo cuántico que trabaje con las longitudes de ondas usadas hoy en las redes de telecomunicaciones d ehot en día, d eforma que los fotones puedan viajar grande sdistancias sobre líneas de fibra óptica y hacer así el métido más eficiente.
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domingo, 6 de mayo de 2012
El ordenador cuántico funcionaría apagado
La mecánica cuántica nos puede decir que la probabilidad de que nosotros, de cuerpo entero, tenemos una probabilidad no nula de atravesar una pared con éxito (aunque quizás tardaríamos millones de años en conseguir ese éxito, y no tendría mucha importancia, realmente). Con las reglas de esta mecánica, hay sistemas que pueden estar en un estado de superposición, es decir, existir en dos estados a la vez.
El ordenador cuántico podría “forzarse” a un estado de superposición (entre encendido y apagado) para mejorar su rendimiento. Un equipo de la Universidad de Illinois ha desarrollado un ordenador cuántico que no funciona, pero que da resultados…
La idea parte en 1998, y consiste en forzar el estado superpuesto en la máquina de forma que sea capaz de entregar resultados aún estando “apagado”. La máquina real es un sistema óptico compuesto por dispositivos y espejos, y una pequeña base de datos que realiza búsquedas dependiendo del estado de un fotón. Este fotón se introduce en el sistema, y se va cambiando su estado de forma que no sea capaz de interactuar con los diferentes elementos del mismo. De esta manera, el ordenador no funciona desde un punto de vista clásico, pero su naturaleza cuántica permite la interacción con los diferentes componentes del “programa”, con lo cual éste va siendo paulatinamente alterado y, finalmente, se obtiene una respuesta.
El ordenador cuántico podría “forzarse” a un estado de superposición (entre encendido y apagado) para mejorar su rendimiento. Un equipo de la Universidad de Illinois ha desarrollado un ordenador cuántico que no funciona, pero que da resultados…
La idea parte en 1998, y consiste en forzar el estado superpuesto en la máquina de forma que sea capaz de entregar resultados aún estando “apagado”. La máquina real es un sistema óptico compuesto por dispositivos y espejos, y una pequeña base de datos que realiza búsquedas dependiendo del estado de un fotón. Este fotón se introduce en el sistema, y se va cambiando su estado de forma que no sea capaz de interactuar con los diferentes elementos del mismo. De esta manera, el ordenador no funciona desde un punto de vista clásico, pero su naturaleza cuántica permite la interacción con los diferentes componentes del “programa”, con lo cual éste va siendo paulatinamente alterado y, finalmente, se obtiene una respuesta.
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domingo, 29 de abril de 2012
Introducción a la Computación Cuántica
Una computadora cuántica es un dispositivo informático que hace uso de la mecánica cuántica, como superposición y entrelazamiento cuántico, para llevar a cabo operaciones sobre datos.
Las computadoras cuánticas son diferentes de las computadoras comunes que se basan en transistores.
El principio básico detrás de la computación cuántica es que las propiedades cuánticas se pueden usar para representar datos y realizar operaciones sobre los mismos.
La computación cuántica se basa en la utilización de qubits en vez de bits, y da lugar a nuevas lógicas que posibilitan nuevos algoritmos.
Una tarea puede tener diferente complejidad en computación clásica y computación cuántica, lo que da lugar a una gran expectación, ya que problemas intratables pasan a ser tratables.
Un modelo teórico es la máquina cuántica de Turing, más conocida como computadora cuántica universal.
Si se pudieran realizar computadoras cuánticas a gran escala, estas podrán ser capaces de resolver problemas muchísimo más rápido que las actuales.
La computación cuántica está todavía en proceso, habiendo más teorías que prácticas por el momento.
De todas maneras los gobiernos de todo el mundo apoyan la investigación de la computación cuántica que, probablemente, será el futuro de la informática.
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jueves, 19 de abril de 2012
Bienvenidos
Bienvenidos a Q1tech, desde ahora en adelante nos encargaremos de informarles sobre los últimos adelantos de la computación cuántica.
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