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Magia cuántica: no local y eterna ⚡ экспресс

Original: "Experimental demonstration of non-local magic in a superconducting quantum processor"
arXiv:2511.15576 · 2025-11-19 · CC BY 4.0 · ⏱ 1 min · Quantum Physics Superconductivity
Físicos midieron por primera vez en un chip cuántico la elusiva magia no local, un recurso que ayudará a construir computadoras cuánticas confiables y desentrañar los misterios de los agujeros negros.
Abstract

La magia no local —la combinación de entrelazamiento y «magia» (desviación de los estados estabilizadores) que no desaparece bajo operaciones locales— ha sido medida por primera vez en un procesador cuántico mediante dos métodos independientes. Los métodos —borrado óptimo de la magia local y medición directa de la pureza— arrojaron resultados concordantes, y el modelo de ruido construido señaló los errores de lectura y un canal especial de decoherencia como las principales fuentes de interferencia. Resultó que la magia local y la no local pueden separarse, eliminando la parte local directamente en el chip. Esto no solo es un nuevo punto de referencia para dispositivos cuánticos, sino también una herramienta para la estimación ultrarrápida de la pureza y la decodificación de la radiación de Hawking en un agujero negro de juguete.

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Una computadora cuántica es como un plato exquisito. Hay recetas para la cocina común, pero los estados cuánticos especiales son ingredientes secretos que convierten el plato en una obra maestra. Uno de ellos es la 'magia'. El término fue introducido por John Preskill en 2018. La magia puede ser local —se puede eliminar cambiando componentes— y no local, que como una salsa impregna todo el plato y conserva el sabor sin importar lo que se haga con las partes.

Los físicos midieron por primera vez esta salsa no local en un chip superconductor. Usaron dos métodos: el primero borró la magia local mediante operaciones complejas, dejando la general; el segundo evaluó la pureza frente al ruido común, algo similar a medir la entropía, es decir, el desorden. Ambos dieron las mismas cifras. Los principales obstáculos son los errores de lectura y el ruido en la puerta, que funciona como una compuerta condicional. Es notable que la magia local se puede borrar durante la operación sin afectar la no local.

Ahora esto permitirá verificar honestamente los procesadores cuánticos sin necesidad de una autocorrección completa de errores. El giro más inesperado: las mismas matemáticas ayudan a descifrar la radiación de los agujeros negros, que fue estudiada por Stephen Hawking. Quizás las claves de la curvatura del espacio-tiempo estén escondidas en la magia no local.

🎯 Curiosamente, las fórmulas de la magia no local resultaron ser la clave para descifrar la radiación de los agujeros negros; así, objetos lejanos ayudan a construir computadoras en la Tierra.

🎬 Extraer información de un agujero negro recuerda a 'Interstellar', donde los datos de la singularidad ayudaron a resolver la gravedad.

Scientists
Ludwig BoltzmannStephen HawkingJacob BekensteinAlbert EinsteinFritz ZwickyVera Rubin
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agujero negro entropía curvatura del espacio-tiempo
Laws
distribución de Boltzmannsegunda ley de la termodinámicaradiación de Hawkinglente gravitacionalEntropía de Bekenstein-HawkingEcuaciones de Einstein
Original: arXiv:2511.15576 · CC BY 4.0 · bridge42worlds