Simulador Cuántico Revela que es Posible un Nuevo Estado de la Materia con Líquidos de Espín Topológicos

Por: William Brown, Biofísico de Resonance Science Foundation

Los líquidos de espín cuántico son fases exóticas de la materia que ofrecen aplicaciones potenciales en el procesamiento robusto de información cuántica con qubits topológicos. Los líquidos de espín cuántico son una fase de la materia que presenta un entrelazamiento cuántico de largo alcance en el que intervienen los dipolos magnéticos, o espines, de los electrones. A diferencia de los imanes convencionales, en los que los dipolos magnéticos de los electrones se alinean y se congelan en su lugar, los electrones de esta nueva fase exótica cambian y fluctúan constantemente como un líquido, lo que da lugar a uno de los estados de la materia más entrelazados jamás concebidos. 

Hasta las últimas investigaciones se desconocía si ese estado magnético altamente correlacionado cuánticamente podía realizarse en un sistema físico real. Ahora, utilizando un simulador cuántico programable de 219 átomos, un equipo de investigadores de Harvard ha demostrado que la materia cuántica y el procesamiento de información cuántica protegida son posibles con los líquidos de espín topológicos. Sus hallazgos se analizan en el estudio Probando los líquidos de espín topológicos en un simulador cuántico programable (probing topological spin liquids on a programmable quantum simulator).

Este estado especial de la materia tiene aplicaciones potenciales en las tecnologías de cálculo cuántico e incluso, posiblemente, en los superconductores de alta temperatura que permitirán avances significativos en las tecnologías de levitación magnética y en la transmisión de energía altamente eficiente. El trabajo es de interés para los investigadores de Resonance Science Foundation , ya que la fase líquida del espín cuántico es muy similar al plasma del vacío cuántico, descrito por el físico Nassim Haramein, en el que la elucidación de tales fases bosónicas altamente coherentes (elucidation of such highly coherent bosonic phases ) ha aportado avances en la comprensión de la gravedad cuántica, las fuerzas fundamentales y el origen de las propiedades de toda la materia organizada. 

Para saber más sobre los líquidos de espín cuántico y el trabajo realizado por la Iniciativa Cuántica de Harvard, visita: Step in quest for quantum computing.

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