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sábado, 17 de marzo de 2018

Una frase de Penrose sobre el cerebro

“El cerebro no es del todo como una computadora, sino es más bien como un ordenador que está cambiando contínuamente”.

ROGER PENROSE, físico matemático oriundo de Inglaterra, nacido en 1931, conocido entre otras cosas por su relación científica con Stephen Hawking.

miércoles, 20 de julio de 2016

Cuanlanzamiento (y 2)

La Teoría Cuántica, que surge como idea hacia 1900 con la Ley de Planck, es una expresión de la física y la matemática que explica fenómenos que la física clásica no puede. Muchos científicos fueron aportando al desarrollo de la misma, surgiendo ramas como la Teoría de los campos Cuánticos, la Mecánica Cuántica y más recientemente un fenómeno descrito por físico y matemático inglés Roger Penrose como "Cuanlanzamiento". 

La mecánica cuántica pareciera contradecir algunas de las percepciones físicas evidentes, puesto que proporciona el fundamento de la fenomenología del átomo, de su núcleo y de las partículas elementales, por lo que se aplica a niveles no visibles. Sin embargo, tiene consecuencias en el mundo real, y una de esas tiene que ver con la teoría de la información, entendida ésta como el estudio de las leyes matemáticas que rigen la transmisión y el procesamiento de la información; se ocupa de la medición de la información y de la representación de la misma, así como también de la capacidad de los sistemas de comunicación para transmitir y procesar información, siendo ella misma un conjunto organizado de datos procesados, que constituyen un mensaje que cambia el estado de conocimiento del sujeto o sistema que recibe dicho mensaje. Lo que hace contradictoria a la Teoría Cuántica es que a veces se explica aún en contra de lo que pareciera ser obvio.

Lo que Penrose llama Cuanlazamiento es un fenómeno experimentalmente demostrado, en el cual la información de partículas (datos subatómicos) puede desplazarse contradiciendo las nociones de tiempo que nos son comunes. esto es, que pueden retroceder temporalmente. Claro, él habla de información cuántica, que es diferente a la atómica. Según eso, tiene que ver con la información, pero no es información. Se trata del hecho de que se pueden enviar ("lanzar") partículas mediante dispositivos específicos para que "lleven" información cuántica y permitan crear canales de comunicación subatómica dirigidos tanto al futuro como al pasado. Es una idea muy sutil, pero es un sistema físico cuántico que puede ser usado en unión con canales de información ordinaria para facilitar que estos consigan cosas que la sola señalización ordinaria de partículas no puede lograr. 

Es un fenómeno muy sutil, de difícil comprensión, puesto que implica que los Quantum pueden volver al pasado usando equipos moleculares de lanzamiento apropiado, pero tiene aplicaciones en el mundo real. Experimentos con fotones lo demuestran. Esto trae como consecuencia una posible aplicación en computación cuántica, criptografía cuántica y teleportación cuántica. Estos efectos infinitesimales pueden ser usados en microelectrónica y en informática, haciendo más eficientes, rápidas y amplias las computadoras equipadas para el manejo de tales partículas. Aún es muy pronto para ver sus aplicaciones, pero según Penrose, cuando estos experimentos puedan asociarse a formas tradicionales de nanotecnología, lo que nos depara el futuro será inimaginable.     

martes, 19 de julio de 2016

Cuanlanzamiento (1)

La Teoría Cuántica es uno de los pilares fundamentales de la Física actual. Introducida en el primer tercio del siglo XX, recoge un conjunto de nuevas ideas que buscan dar explicación a procesos cuya comprensión se halla en conflicto con las concepciones físicas clásicas. Su marco de aplicación se limita, fundamentalmente, a los niveles atómico, subatómico y nuclear, donde resulta totalmente imprescindible. 

Pero también lo es en otros ámbitos, como la electrónica, en la física de nuevos materiales, en la física de altas energías, en el diseño de instrumentación médica, en la criptografía y la computación cuánticas, y en la Cosmología teórica del Universo temprano. Por lo tanto, indirectamente, tiene que ver con la computación, el manejo de la información y sus artefactos. La Teoría Cuántica es una teoría netamente probabilista: describe la probabilidad de que un suceso dado acontezca en un momento determinado, sin especificar cuándo ocurrirá. A diferencia de lo que ocurre en la Física Clásica, en la Teoría Cuántica la probabilidad posee un valor objetivo esencial, y no se halla supeditada al estado de conocimiento del sujeto, sino que, en cierto modo, lo determina.

Uno de sus fundamentos es la Mecánica Cuántica, que se sustenta en la naturaleza dual partícula/onda de la materia. Describe cómo en cualquier sistema físico existe una multiplicidad de estados resultantes de incertidumbre en la especificación completa de magnitudes observables. Los estados, habiendo sido descritos mediante ecuaciones diferenciales, son denominados estados cuánticos. Su componente básico es el Número Cuántico o Quantum de Energía, que en la física cuántica denota tanto el valor mínimo que puede tomar una determinada magnitud en un sistema físico, como la mínima variación posible de este parámetro al pasar de un estado discreto a otro. Como se puede deducir, no son conceptos de evidente percepción y manejo, aunque se han demostrado experimentalmente en los últimos cien años. 

Una de las consecuencias recientes de las comprobaciones de la Mecánica Cuántica es aquella que el científico inglés Roger Penrose llama "cuanlanzamiento", y que implica cosas tan increíbles como el retroceso temporal de las partículas convenientemente tratadas. Esta idea puede traer consecuencias muy interesantes en el campo de la física y la electrónica, que pueden influenciar en un futuro el comportamiento de nuestros sistemas electrónicos (y comunicacionales), como veremos en la próxima publicación.