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Imagen NASA del día
| The Wizard Nebula |  | | This image of the open star cluster NGC 7380, also known as the Wizard Nebula, is a mosaic of images from the WISE mission spanning an area on the sky of about 5 times the size of the full moon. NGC 7380 is located in the constellation Cepheus about 7,000 light-years from Earth within the Milky Way Galaxy. The star cluster is embedded in a nebula, which spans some 110 light-years. The stars of NGC 7380 have emerged from this star-forming region in the last 5 million years or so, making it a relatively young cluster. WISE, the Wide-field Infrared Survey Explorer mission, scans the entire sky in infrared light, picking up the glow of hundreds of millions of objects and producing millions of images. The mission is designed to uncover objects never seen before, including the coolest stars, the universe's most luminous galaxies and some of the darkest near-Earth asteroids and comets. Its vast catalogs will help answer fundamental questions about the origins of planets, stars and galaxies. WISE joins two other infrared missions in space -- NASA's Spitzer Space Telescope and the Herschel Space Observatory, a European Space Agency mission. WISE is different from these missions in that it will survey the entire sky. It is designed to cast a wide net to catch all sorts of unseen cosmic treasures, including rare oddities. All four infrared detectors aboard WISE were used to make this image. NGC 7380 was discovered by Caroline Herschel in 1787. Her brother, William Herschel, discovered infrared light in 1800. Image Credit: NASA/JPL-Caltech/UCLA... | | 15 Mar 2010 | | 800x600 | 1024x768 | Large |
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Determinan el comportamiento de una molécula de hidrógeno con sólo dos qubits |
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Escrito por Unknownmind
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Sábado 16 de Enero de 2010 19:59 |
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Un equipo de físicos especializados en física cuántica (rama de la física que explica el comportamiento de la materia a escala atómica) ha dado el primer paso hacia la utilización de un ordenador cuántico para predecir cómo se produciría una reacción química. Según publica la revista Newscientist, incluso a los ordenadores clásicos más potentes les cuesta calcular cómo las moléculas interactúan en una reacción química, debido a que la complejidad de estos diminutos sistemas se duplica a medida que cada nuevo átomo se incorpora y entrelaza con el resto de los átomos presentes en la molécula. Para un ordenador cuántico, sin embargo, resulta más sencillo enfrentarse a la complejidad creciente de los sistemas moleculares, porque ellos mismos tienen propiedades similares a las de la molécula: cada vez que se les incorpora un quantum bit o qubit, estos ordenadores doblan su capacidad computacional. Sistema de dos qubits Un qubit es el nombre con el que se define la unidad mínima y constitutiva de la información cuántica. Los dos estados básicos de un qubit se corresponden con el 0 y el 1 del bit clásico (unidad de información de los ordenadores tradicionales). Pero, además, el qubit puede encontrarse en un estado de superposición cuántica (también denominado estado qubital puro), en el que se superponen los dos estados del bit (el 0 y el 1), lo que en teoría permitirá desarrollar una potencia de tratamiento y procesamiento de información sin precedentes. En 2005, un científico de la Universidad de Harvard llamado Alán Aspuru-Guzik desarrolló un algoritmo destinado a realizar cálculos sobre procesos químicos, en un ordenador cuántico. Ahora, lo que han hecho el propio Aspuru-Guzik, otro científico llamado Andrew White, de la Universidad australiana de Queensland, y sus colaboradores, ha sido aplicar este algoritmo a un sistema de computación cuántica formado por dos qubits. Este algoritmo es una variable de otros algoritmos existentes, como el de Shor, y que han sido utilizados con éxito para decodificar esquemas de encriptación. Gracias a él, los científicos consiguieron modelar los estados energéticos de una molécula de hidrógeno con resultados muy exactos, publica la revista Arstechnica. Este sistema, aunque aún no puede extenderse, potencialmente ayudará a mapear el dinamismo de moléculas más complejas, con un gasto menor de tiempo y energía que el que el de los ordenadores clásicos.
Utilidad para la química Los investigadores señalan que, por ejemplo, como herramienta de estudio de los procesos químicos serviría un sistema computacional que contuviese tan sólo 128 qubits. En cambio, para la criptografía, los algoritmos cuánticos requerirían muchos miles de qubits para ser útiles. De cualquier forma, el paso de los investigadores australianos se viene a sumar a los avances que en los últimos tiempos se han ido dando en este nuevo concepto de información, basado en la naturaleza cuántica de las partículas elementales. Los expertos creen que la computación cuántica abrirá en el futuro increíbles posibilidades al procesamiento de datos, y que llegará a revolucionar el mundo de la información.
Fuente: Tendencias21
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