COMPUTACION CUANTICA AVANCE TECNOLÓGICO.

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Cuando los investigadores se encontraron con ciertos cálculos que no podía realizar mediante métodos que ya conocían, empezaron a recurrir a la ayuda de mecanismo automatizados La historia del surgimiento y desarrollo de las computadoras personales, estaciones de trabajo u otras, tuvo su origen exclusivamente en las necesidades primordiales de realizar cálculos extensos por parte de los científicos de las ciencias naturales áreas duras de todo el mundo.

La tecnología de la computación ha evolucionado rápidamente a consecuencia de los descubrimientos secuenciales hechos por los humanos ávidos de conocimientos: desde los engranajes hasta los circuitos integrados complejos y unidad binaria de información denominada bit se puede representar sólo un valor de dos posibles valores diferentes; por ejemplo: cero o uno, falso o verdadero, blanco o negro, abajo o arriba, no o sí, etc.

En las computadoras cuánticas se llaman qubits. Igual que un bit, un qubit representa una unidad básica de información, pero una unidad de información cuántica, que se rige por las normas de la física cuántica y por ello el qubit puede ser 0 o 1, o algo entre estos.

La computación cuántica traerá fenómenos nuevos con normas nuevas que cambiarán casi todo lo que conocemos y creemos saber sobre la informática.

Gracias a la superposición, un comportamiento físico particular, esta nueva computación puede resolver problemas que ni toda la memoria de computación convencional podría solucionar a día de hoy.


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La diferencia que hace especial a la tecnología cuántica, y por lo que tiene un potencial tan inmensamente grande, es que sus bits trabajan también con la superposición de ambos estados: encendido y apagado. Esto pasa porque el proceso no ocurre mecánicamente, sino gracias a las normas de la física cuántica. Al aplicar la ‘lógica’ cuántica al mundo de la informática, se consiguen resolver problemas a toda velocidad, paralelamente y con multitud de resultados para cada variable.

Están los circuitos superconductores, por ejemplo. Estos se basan en pequeños circuitos enfriados hasta temperaturas muy bajas (-273 ºC) para que las propiedades se ‘cuantizen’. Es decir, imagina, por ejemplo, que puede circular por el circuito a muy bajas temperaturas 1V o 2V, pero no 1.5V. Esto permite saber a la máquina muy claramente qué es el 0 y qué es el 1".

computadoras cuánticas Se basa en un fenómeno llamado dualidad de partícula-onda u onda-partícula. Hablamos de un comportamiento que se observa en partículas subatómicas, como los electrones de la carga eléctrica. Este fenómeno es tal que el comportamiento de un flujo de electrones, que son partículas, es como el de ondas bajo ciertas condiciones.

En conclusión, la diferencia entre una computadora convencional y una cuántica es la siguiente: La básica radica en guardar información en un átomo utilizando los estados cuánticos de sus partículas, por ejemplo, los electrones. La ventaja es que un átomo es millones de veces más chico que un flip-flop de un pc convencional, y además se eliminaría prácticamente los errores pues los átomos siempre se comportan igual.

In conclusion, the difference between a conventional computer and a quantum computer is the following: The basic one is to store information in an atom using the quantum states of its particles, for example, electrons. The advantage is that an atom is millions of times smaller than a flip-flop of a conventional PC, and also practically eliminate errors because atoms always behave the same.

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