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Archivo diario: 2011/12/03

Infografía: programación de ordenadores

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Correlación cuántica entre diamantes

Un par de cristales de diamante ha sido relacionados mediante el entrelazamiento cuántico. Esto significa que una vibración en los cristales no podría ser significativamente asignada a uno u otro de ambos, los cristales eran al mismo tiempo vibrantes y no vibrantes. El entrelazamiento cuántico – la interdependencia de los estados cuánticos entre partículas que no están en contacto físico – ha sido bien establecida entre las partículas cuánticas como los átomos ultrafríos. Pero como la mayoría de los efectos cuánticos, que no tienden a sobrevivir ya sea a temperatura ambiente o en objetos lo suficientemente grandes como para percibirlos a simple vista. Los diamantes han sido vinculados con el entrelazamiento cuántico – «acción fantasmal a distancia».

Un equipo dirigido por Ian Walmsley, físico de la Universidad de Oxford (Reino Unido), encontró una manera de superar  las limitaciones, lo que demuestra que las consecuencias extrañas de la teoría cuántica se aplican a gran escala, así como en las más pequeñas. El trabajo se ha publicado en Science . El resultado es «inteligente y convincente», dice Andrew Cleland, un especialista en el comportamiento cuántico de los objetos a escala nanométrica en la Universidad de California en Santa Bárbara (EE.UU.).

Entrelazamiento

El entrelazamiento se produce cuando dos partículas cuánticas interactúan entre sí para que sus estados cuánticos se vuelven interdependientes. Si está la primera partícula en el estado A, por ejemplo, entonces el otro debe estar en el estado B, y viceversa.

Hasta que lse efectúa a medición de una de las partículas, su estado es indeterminado: puede ser considerado como en los dos estados A y B al mismo tiempo, esto se conoce como una superposición. El acto de medir ‘colapsa’ esta superposición en  uno sólo  de los estados posibles.

Sin embargo, si las partículas se entrelazan, entonces esta medida también determina el estado de la otra partícula – incluso si han sido separadas por una distancia inmensa. El efecto de la medida se transmite instantáneamente a la otra partícula, a través de lo que Albert Einstein con escepticismo llamó «acción fantasmal a distancia».

Extraño, ya que  el entrelazamiento cuántico es real – y podría ser útil. En una técnica llamada criptografía cuántica, los fotones entrelazados de luz se han utilizado para transmitir información de tal manera que cualquier intercepción es detectable.   Los estados cuánticos entrelazados de los átomos o fotones pueden ser utilizados en la computación cuántica. Los estados superpuestos codifican mucha más información que la que es posible con el sistema convencional de bit de dos estados .

Sin embargo, superposiciones y entrelazado son usualmente vistos como estados delicados, fácilmente perturbados por movimientos  al azar de los átomos en un ambiente cálido. Esta codificación también tiende a ocurrir muy rápidamente, si los estados cuánticos contienen muchas partículas que interactúan – en otras palabras, para objetos  grandes.

Fotones y fonones

Walmsley y colaboradores han estudiado las vibraciones atómicas sincronizadas llamadas fonones en el diamante. Los fonones son movimientos ondulatorios de átomos en una red, algo así como las ondas de sonido en el aire, y se producen en todos los sólidos. Pero en el diamante, la rigidez de la red significa que los fonones tienen frecuencias y energía muy altas, y por lo tanto  habitualmente no activos, incluso a temperatura ambiente.

Los investigadores utilizaron un pulso láser para estimular las vibraciones de fonones en dos cristales de tres milímetros de ancho y a 15 centímetros de distancia. Cada fonón implica la vibración coherente de unos 10^16 átomos, que corresponde a una región del cristal de 0.05 milímetros de ancho y 0.25 milímetros de largo – lo suficientemente grande como para verla a simple vista.

Hay tres condiciones esenciales que se deben cumplir para obtener los fonones entrelazados en los dos cristales de diamante. En primer lugar, un fonón debe ser excitado con un solo fotón de la corriente de fotones del láser. En segundo lugar, este fotón debe ser enviado a través de un «divisor de haz» que lo dirige a un cristal o al otro. Si la ruta no es detectada, entonces el fotón puede ser considerado en ambos sentidos a la vez: está en una superposición de  trayectorias. El fonón resultante se entrelaza demasiado en una superposición. La tercera condición es que el fotón debe convertir parte de su energía en un fotón de menor energía, denominada fotón Stokes, que indica la presencia de los fonones.

«Cuando se detecta el fotón Stokes sabemos que hemos creado un fonón, pero no podemos saber ni siquiera en principio en que diamante se encuentra», dice Walmsley. «Este es el estado entrelazado, para el que la declaración: este diamante está vibrando,   este diamante no está vibrando es verdadera».

Para verificar que el estado se ha logrado, los investigadores lanzan un segundo pulso  láser a los dos cristales para ‘extraer’ los fonones, de los que el fotón láser extrae energía adicional. Todas las condiciones necesarias se cumplen muy pocas veces durante el experimento. «Tienen que realizar un número astronómico de intentos de obtener un número muy limitado de resultados deseados», dice Cleland.

Duda de que habrá alguna aplicación inmediata de la técnica, en parte porque la relación es muy corta. «No estoy seguro de que esto va a salir de aquí», dijo Cleland. «No puedo pensar en un uso particular de entrelazamientos que duran sólo unos pocos picosegundos» (10^-12 segundos).

Pero Walmsley es más optimista. «El diamante podría ser la base de una poderosa tecnología para el procesamiento de información cuántica práctica», dice. «Las propiedades ópticas del diamante hacen que sea ideal para la producción de pequeños circuitos ópticos en los chips.»

Actualidad Informática. Entrelazamiento cuántico en diamantes. Rafael Barzanallana

Fuente:  Lee, K. C. et al. Science 334, 1253–1256 (2011)

Ordenador de doble núcleo en una llave electrónica

La empresa noruega FXI technologies mostró un prototipo de memoria USB del tamaño de una llave electrónica (pendrive), con una CPU de núcleo doble a 1.2 GHz  ARM de Samsung Exynos (igual que en el teléfono móvil celular Galaxy S II), Wi-Fi 802.11n, Bluetooth, HDMI- y una ranura para tarjetas microSD para memoria. Con nombre en código Cotton Candy (dulce de algodón) por sus 21 gramos, el PC permite  lo que su inventor denomina «Cualquier Informática de la pantalla,» la capacidad de convertir cualquier televisor, ordenador portátil, teléfono, tableta en un terminal «tonto» de su sistema operativo Android.

Tiene un conector USB 2.0 en un extremo y un conector HDMI en el otro. Cuando se conecta a una televisión de alta definición, utiliza el puerto HDMI para vídeo, el cable USB para la alimentación eléctrica, y Bluetooth para conectarse a un teclado, un ratón o tableta, para controlar el sistema operativo. El dispositivo admite una resolución de hasta 1080 p por lo que incluso una pantalla Full HD puede mostrar el sistema operativo preinstalado en su resolución nativa el Candy Android 2.3. La CPU de doble núcleo es lo suficientemente potente como para reproducir vídeo a 1080  p y vídeos de alta definición desde la web. Obtenga más información en el vídeo a continuación.

Ampliar información en: FXI Technologies/a>

Avances en la computación paralela

Actualidad Informática. Computación paralela. Rafael Barzanallana

El paralelismo es una forma de computación basada en un principio aparentemente simple: dividir los problemas grandes en varios pequeños y solucionarlos simultáneamente, lo que permite ejecutar más instrucciones en menos tiempo. Pero llevado a la práctica es una cuestión compleja en la que se encuentran investigando grupos científicos de todo el mundo.

“El problema que pretendemos resolver es que los ordenadores de hoy en día han dejado de ser cada vez más rápidos y, los fabricantes, en vez de hacer un único microprocesador más avanzado, que tiene unos consumos muy elevados, lo que hacen es poner dos, cuatro o más, incluso 80 en algunos ordenadores experimentales”, detallan los investigadores Diego Llanos y Arturo González (Universidad de Valladolid). Esto ha sido posible gracias a una mejora en la tecnología de fabricación, que ha posibilitado una reducción en el tamaño de los elementos que componen estos microprocesadores y, por tanto, que se puedan incluir más dispositivos en la misma área.

“En lugar de introducir un microprocesador se colocan varios, juntos, para consumir menos. El problema es cómo sacarle partido a varios núcleos, ya que los microprocesadores funcionan de manera secuencial, es decir, si tienen que ejecutar un único programa y con un núcleo alcanza, el resto no hace nada”, explican.

Se trata, pues, de una “cuestión de eficiencia”. “Nosotros trabajamos en paralelización de algoritmos. Aprovechar dos núcleos es posible, pero cuando se habla de 4, 8, 16, etc, si se tiene una sola aplicación de cálculo intensivo, la cuestión es cómo aprovecharlos, es decir, qué hacer para que realmente funcionen todos a la vez”, subrayan. La resolución de este problema ocupa a la comunidad científica internacional, que está intentado obtener “una versión paralela que distribuya la tarea entre todos los obreros y por tanto aprovechar de forma automática un programa que ahora es secuencial, que primero hace una tarea y luego otra”.

Ampliar información en: sinc

Mini-impresora Little Printer

Little Printer es una mini-impresora desarrollada por el estudio de diseño BERG en Londres, que trabaja con varias compañias para desarrollar y buscar tecnologias y estrategias orientadas hacia la red y las objetos físicos.

«Hacking Ético», ebook gratuito sobre seguridad informática

Actualidad Informática. Hacking ético, ebook gratis. Rafael Barzanallana
Hacking Ético es un libro de seguridad informática que recientemente fue liberado por su autor Carlos Tori, es decir que se puede descargar de forma gratuita y compartir sin restricciones.

Cuenta con más de 300 páginas que abordan el mundo del hacking de una forma muy amena y entendible para todo público.

Entre los temas tratados se encuentran la ingeniería social, seguridad en servidores y aplicaciones web, hacking físico, ataques por fuerza bruta, entre muchos otros. Sin duda alguna es una lectura recomendada para los amantes de la seguridad, estudiantes y todos aquellos que desean conocer las técnicas que habitualmente utilizan los atacantes.

El prólogo está escrito nada más y nada menos que por Cesar Cerrudo y tal cual él lo dice “si estás interesado en aprender sobre seguridad informática y hacking ético, esta obra será entonces un excelente punto de partida en tu viaje a este apasionante mundo“.

El libro se puede descargar desde hackingetico.com

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