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15 Septiembre, 08 by miki
El enredo cuántico es la superposición lineal de estados de sistemas de varias partículas. Es decir, aquel cruce entre las correlaciones cuánticas o fotones que de forma clásica serían inalcanzables. Según la forma clásica creada y definida por Albert Einstein que lo llamó en un primer momento “acción fantasma a distancia,“ ocurría cuando las características cuánticas de dos o más partículas se correlacionan de forma directa tal y como dice la moderna teoría del Enredo Cuántico.

Por ejemplo dos fotones enredados, donde el fotón 1 se encuentra en el estado de polarización horizontal, y el fotón 2 en el estado de polarización vertical, o al revés. La polarización de un solo fotón de tal pareja, queda, según la mecánica cuántica, sin definición hasta que se mide su estado. Una medición a uno de estos fotones, podría resultar tanto en una polarización horizontal como vertical. Para el otro fotón, no obstante, resulta tal medición en una instantánea definición de su estado de polarización sin que importe la distancia entre los dos: según la función de onda será este siempre ortogonal al resultado de la medición del primer fotón.
En el fenómeno en concreto del estado “enredado” (más conocido en el mundo científico por verschränkung en alemán y entanglement en inglés), se puede entender mejor mediante la lectura posterior a un proceso de medición de la situación de dicho enredo que transforma cualquier superposición de estados en un solo estado final.
Si en el proceso de lectura o estudio del enredo se da el caso de que hay un alto número de moléculas incorporadas en la operación, significa que el sistema molecular tiene una mayor protección en un fenómeno conocido como de-coherencia (colapso de la superposición de estados cuánticos enredados en un solo estado definido, imposibilitando una medición no destructiva de estados).

Una de las moléculas en las que se produce un enredo cuántico es por ejemplo en un sistema de 7 pivoteantes, formado por la molécula C11H5F5O2Fe. Se ve la interacción entre los núcleos de una misma molécula. Encontrar moléculas grandes con suficientes átomos, es decir suficientes pivoteantes, no representa un problema. Los problemas surgen del tamaño de la molécula, en la medida y del hecho de que las interacciones entre los espines más distantes finalmente llegan a ser demasiado débiles, por lo que se produce el enredo cuántico.
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18 Abril, 08 by miki
A veces nos ponemos a pensar a los que nos encantan las ciencias sobre la teoría de la relatividad de Einstein y sus teorías sobre que la realidad se vive más allá de las 3 dimensiones; él, de hecho introdujo la idea de la cuarta dimensión Tiempo, cómo algo fundamental en la evolución de las cosas.
Pues navegando, me he encontrado con un interesante vídeo de una web (fundamentado en un libro de texto)que nos explica cómo se pasa de de la primera a la 10ª para alguien que no entienda mucho de éstas cuestiones. Lo único malo que está en inglés y utiliza algún vocablo técnico pero merece mucho la pena.
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08 Marzo, 08 by nacho
Gracias a la increíble página “Einstein Archives Online” podremos sumergirnos en los manuscritos de Einstein con fotografías de sus escritos, traducciones de sus textos más famosos, podemos bajarnos las imágenes, guardar los textos en formato .pdf y muchas cosas más, todo sentado delante de tu ordenador. El trabajo que ha debido llevar subir todo eso a Internet es increíble y personalmente lo valoro mucho. Gracias!

Os recomiendo que echéis un ojo a Galery donde están algunos de los textos más famosos, como el de La Relatividad.
Enlace | Einstein Archives Online
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03 Marzo, 08 by miki
La verdad es que muchos de los “gammers” del momento actual se quejan de que la PS3, más que servir para obetener una gran sensación de jugabilidad podría servir para hacer huevos fritos encima, ya que desprende gran cantidad de calor; todo es debido a su gran capacidad de procesamiento. Tan fuerte que 16 PS3 conectadas todas en serie (mediante un cable Ethernet de tamaño Gigabit) conforman por si mismas un rack; el cuál , provee la misma cantidad de procesamiento por segundo que un supercomputador de 400 nodos.

En la Universidad de Massachusetts que es la que desarrollada este curioso proyecto, dicen que posee una capacidad de procesamiento: “gravity grid“, ya que puede ser capaz de simular actividades a muy largo plazo de agujeros negros. Realmente lo que desean conocer con éste proyecto son las propiedades de las ondas expansivas que viajan por el espacio a la velocidad de la luz generadas por la colisión de dos agujeros negros. Todo ésto fue teorizado por Einstein en su teoría general de la Relatividad, aunque nunca ha sido directamente demostrado/observado.

Para llevarlo a cabo, las 16 PS3 llevan instalado un S.O. Linux; pero lo que realmente hacen que estén preparadas para resolver algoritmo matemáticos complejos, es un CellChip de IBM de alto procesamiento para videojuegos, por lo que realmente las consolas no han sido nada modificadas en cuánto a hardware.
Más informacion | PS3 Gravity Grid