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Simuladores cuánticos analógicos

13.02.2023

Las computadoras clásicas no son adecuadas para resolver nuevos problemas fundamentales en el campo de la física y más allá. En el futuro, las computadoras cuánticas universales y tolerantes a errores pueden ayudar a los científicos con esto, pero eso no aparecerá pronto. Sin embargo, si el problema no se puede calcular, ¿por qué no hacer experimentos? Un simulador cuántico analógico puede convertirse en un constructor del mundo cuántico, lo que ayudará a revelar la física más misteriosa más allá de la teoría.

Investigadores de la Universidad de Stanford en Estados Unidos y del University College Dublin (UCD) en Irlanda publicaron un artículo en la revista Nature Physics en el que hablaban de crear un nuevo tipo de computadora analógica altamente especializada (más precisamente, un simulador). Los científicos han presentado un elemento de tal "computadora": dos componentes semiconductores de metal de tamaño nanométrico especialmente conectados e integrados en un circuito electrónico.

La solución propuesta imita la interacción de dos partículas elementales, en este caso, átomos y electrones. La simulación es tan profunda que el modelo conserva todas las propiedades cuánticas de los átomos, desde la interacción interatómica hasta las propiedades físicas de las partículas. Al escalar la plataforma, construyendo materia átomo a átomo, como un constructor de bloques de Lego, se puede lograr el modelado de la materia con las propiedades dadas y observar su reacción al interactuar con otra materia y al cambiar sus propiedades. Hoy no es posible calcular esto en un modelo a gran escala, y tal simulación está en el hombro.

Por ejemplo, los físicos teóricos aún no ven patrones para una búsqueda específica de materiales para superconductividad a alta temperatura. Las computadoras modernas no pueden ayudarlos en sus cálculos, especialmente porque tienen que buscar a ciegas. Modelar el comportamiento de la materia en simuladores cuánticos analógicos podría abrir el camino hacia este santo grial de la energía y más allá. Esto dejará de lado la teoría y pondrá a prueba muchas ideas en la práctica.

En realidad, los simuladores cuánticos analógicos de un nuevo tipo pueden ayudar a avanzar hacia las computadoras cuánticas universales. Por ejemplo, existe la idea de utilizar cuasipartículas como parafermiones (grupos de electrones con una interacción especial) como qubits. Las cargas de los electrones en este estado (Z3) son iguales a 1/3 de la carga habitual. En condiciones de laboratorio, los científicos aún no han creado tales partículas, y el modelo de simulador propuesto permitió simularlas después de ajustar adecuadamente el voltaje en los electrodos. De hecho, los científicos en el laboratorio crearon materia que antes no existía en la naturaleza. ¡Y después de todo, se puede estudiar después de eso!

"Al ampliar un simulador cuántico de dos a muchos componentes a nanoescala, esperamos poder simular sistemas mucho más complejos que las computadoras modernas no pueden manejar”, ​​dijo uno de los autores del trabajo. "Este podría ser el primer paso para finalmente desentrañando algunos de los misterios más enigmáticos de nuestro universo cuántico".

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ROG Strix Arion es compatible con las unidades 2230, 2242, 2260 y 2280 NVMe y ofrece conectividad USB-C 3.2 Gen2. Es decir, la tasa de transferencia máxima puede alcanzar los 10 Gbps.

Asus se está enfocando en una carcasa de aluminio y almohadillas térmicas para una mejor disipación del calor de la unidad. También está la iluminación Aura que, por supuesto, solo funciona cuando se conecta a una PC.

Las dimensiones de la novedad son 125,6 x 47,8 x 10,9 mm con un peso de 98 g El kit incluye una correa con un gancho especial en forma de letra R.

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