{"id":32309,"date":"2026-01-08T14:10:00","date_gmt":"2026-01-08T13:10:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ecoticias.com\/hoyeco\/?p=32309"},"modified":"2026-01-09T19:57:21","modified_gmt":"2026-01-09T18:57:21","slug":"salto-inesperado-en-la-computacion-cuantica-cientificos-consiguen-por-primera-vez-manipular-moleculas-ultrafrias-para-crear-estados-entrelazados-con-precision-usando-solo-pinzas-opticas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ecoticias.com\/hoyeco\/salto-inesperado-en-la-computacion-cuantica-cientificos-consiguen-por-primera-vez-manipular-moleculas-ultrafrias-para-crear-estados-entrelazados-con-precision-usando-solo-pinzas-opticas\/32309\/","title":{"rendered":"Salto inesperado en la computaci\u00f3n cu\u00e1ntica: cient\u00edficos consiguen por primera vez manipular mol\u00e9culas ultrafr\u00edas para crear estados entrelazados con precisi\u00f3n, usando solo pinzas \u00f3pticas"},"content":{"rendered":"\n<p>Un equipo liderado por Kang Kuen Ni en Harvard ha logrado algo que la comunidad llevaba dos d\u00e9cadas persiguiendo. Por primera vez se han usado mol\u00e9culas ultrafr\u00edas de sodio\u2011cesio NaCs como qubits para ejecutar una puerta l\u00f3gica cu\u00e1ntica y generar un estado entrelazado con una precisi\u00f3n cercana al 94 %. El trabajo, publicado en <em>Nature<\/em>, coloca a las mol\u00e9culas en la carrera por los <a href=\"https:\/\/www.ecoticias.com\/hoyeco\/computadora-cuantica-rapida-china\/18718\/\">ordenadores cu\u00e1nticos<\/a> y apunta a nuevas aplicaciones en tecnolog\u00edas clim\u00e1ticas.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Qu\u00e9 han hecho exactamente los investigadores<\/h2>\n\n\n\n<p>En lugar de trabajar con \u00e1tomos sueltos o circuitos superconductores, el equipo atrap\u00f3 mol\u00e9culas de <a href=\"https:\/\/journals.aps.org\/prxquantum\/abstract\/10.1103\/PRXQuantum.5.020344\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">NaCs<\/a> en un entorno ultrafr\u00edo con pinzas \u00f3pticas, haces de l\u00e1ser muy enfocados que act\u00faan como una especie de \u201cpinza de luz\u201d. A temperaturas cercanas al cero absoluto ajustan la distancia entre pares de mol\u00e9culas y su orientaci\u00f3n. As\u00ed consiguen que intercambien informaci\u00f3n cu\u00e1ntica y aparezca un estado de Bell, una forma m\u00e1xima de <a href=\"https:\/\/www.ecoticias.com\/hoyeco\/dimensiones-experimento-cuantico\/17663\/\">entrelazamiento<\/a>. La puerta <a href=\"https:\/\/pubs.rsc.org\/en\/content\/articlelanding\/2018\/sc\/c8sc02355g\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">iSWAP<\/a> que aplican intercambia los estados de dos qubits e introduce el desfase necesario para el c\u00e1lculo cu\u00e1ntico.<\/p>\n\n\n\n<p>En el experimento las mol\u00e9culas de NaCs se sit\u00faan a unos dos micr\u00f3metros y se dejan interactuar durante 664 microsegundos, tiempo suficiente para alcanzar ese estado entrelazado con esa fidelidad del 94 %. Es un nivel de control que hasta ahora solo se hab\u00eda demostrado de forma madura en plataformas como iones atrapados o circuitos superconductores, no en mol\u00e9culas con una estructura interna tan compleja.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Por qu\u00e9 importan las mol\u00e9culas para un planeta en crisis clim\u00e1tica<\/h2>\n\n\n\n<p>Aqu\u00ed llega la pregunta clave. \u00bfQu\u00e9 pinta todo esto en una web de medio ambiente. Las mol\u00e9culas ofrecen algo que los f\u00edsicos llevan a\u00f1os persiguiendo. Tienen un \u201cinterior\u201d rico, con muchos estados cu\u00e1nticos posibles, y adem\u00e1s momentos dipolares el\u00e9ctricos fuertes. Esa combinaci\u00f3n permite interacciones intensas incluso a cierta distancia y hace m\u00e1s natural simular sistemas qu\u00edmicos y materiales reales.<\/p>\n\n\n\n<p>Ah\u00ed aparece el v\u00ednculo con el clima. <a href=\"https:\/\/www.mdpi.com\/1996-1073\/17\/5\/1039\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">La computaci\u00f3n cu\u00e1ntica<\/a> ya se explora para acelerar el dise\u00f1o de materiales que capturen CO\u2082, mejorar catalizadores de <a href=\"https:\/\/www.ecoticias.com\/hoyeco\/alemania-mar-energia-hidrogeno\/26439\/\">hidr\u00f3geno verde<\/a> o desarrollar <a href=\"https:\/\/www.ecoticias.com\/hoyeco\/baterias-litio-cuantica-china\/25376\/\">bater\u00edas<\/a> y paneles solares m\u00e1s eficientes. Estudios recientes se\u00f1alan que estos equipos pueden ayudar en tres frentes. Simular procesos moleculares y atmosf\u00e9ricos, optimizar redes el\u00e9ctricas con mucha renovable y analizar grandes vol\u00famenes de datos para mejorar las predicciones de eventos extremos y la planificaci\u00f3n de recursos.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Qu\u00e9 puede cambiar en la energ\u00eda de cada d\u00eda<\/h2>\n\n\n\n<p>Llevado a nuestro d\u00eda a d\u00eda, un ordenador cu\u00e1ntico que trabaje con mol\u00e9culas como NaCs podr\u00eda ayudar a que la factura de la luz dependa menos de los combustibles f\u00f3siles. Los algoritmos cu\u00e1nticos de optimizaci\u00f3n se est\u00e1n probando para decidir c\u00f3mo y cu\u00e1ndo inyectar energ\u00eda e\u00f3lica y solar en la red, reducir p\u00e9rdidas y planificar mejor el respaldo necesario cuando no hace viento ni sol.<\/p>\n\n\n\n<p>Tambi\u00e9n se exploran para dise\u00f1ar materiales para bater\u00edas, paneles solares avanzados y nuevos catalizadores. Un an\u00e1lisis de la consultora <a href=\"https:\/\/www.mckinsey.com\/capabilities\/tech-and-ai\/our-insights\/quantum-computing-just-might-save-the-planet\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">McKinsey<\/a> estima que, en escenarios optimistas, la computaci\u00f3n cu\u00e1ntica podr\u00eda apoyar el desarrollo de tecnolog\u00edas clim\u00e1ticas capaces de evitar del orden de varias gigatoneladas de CO\u2082 al a\u00f1o hacia 2035. No es una garant\u00eda, pero s\u00ed una se\u00f1al de que el salto podr\u00eda ser relevante si se acompa\u00f1a de pol\u00edticas ambiciosas y despliegue real de renovables.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">La cara menos visible del avance<\/h2>\n\n\n\n<p>Conviene no olvidar el contexto. El experimento de Harvard se ha realizado con solo dos mol\u00e9culas y en condiciones de laboratorio muy controladas. Para que esta plataforma tenga impacto real en el clima har\u00e1 falta escalar a miles o millones de qubits, mejorar la correcci\u00f3n de errores y reducir el consumo energ\u00e9tico de toda la infraestructura cu\u00e1ntica. Los propios estudios sobre clima y computaci\u00f3n cu\u00e1ntica recuerdan que, antes de 2035, muchas aplicaciones seguir\u00e1n siendo de demostraci\u00f3n y en problemas muy acotados.<\/p>\n\n\n\n<p>Aun as\u00ed, cada salto t\u00e9cnico importa. Demostrar que se pueden entrelazar mol\u00e9culas de forma estable y ejecutar puertas l\u00f3gicas sobre ellas abre la puerta a ordenadores cu\u00e1nticos m\u00e1s vers\u00e1tiles, con mayor capacidad para imitar la qu\u00edmica que gobierna desde las bater\u00edas hasta la captura de carbono. Y eso, en un mundo que intenta desengancharse de los combustibles f\u00f3siles mientras sufre olas de calor cada vez m\u00e1s largas, no es poca cosa.<\/p>\n\n\n\n<p>El estudio completo se ha publicado en la revista <em>Nature<\/em> con el t\u00edtulo <a href=\"https:\/\/www.nature.com\/articles\/s41586-024-08177-3\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Entanglement and iSWAP gate between molecular qubits<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un equipo liderado por Kang Kuen Ni en Harvard ha logrado algo que la comunidad llevaba dos d\u00e9cadas persiguiendo. 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