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Las partículas cuánticas recuerdan su pasado ⚡ экспресс

Original: "Probing many-body localization crossover in quasiperiodic Floquet circuits on a quantum processor"
Un experimento con 144 cúbits demostró que la memoria cuántica puede vivir miles de veces más, sin ser borrada por el caos.
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Un cubito de hielo en el té se derrite sin dejar rastro. Así, los sistemas cuánticos normalmente olvidan rápido su pasado. Pero con un desorden fuerte aparece la localización de muchos cuerpos: las partículas como que se congelan, preservando la memoria.

El experimento en un procesador IBM de 144 cúbits duró 5000 ciclos. La espectroscopía (análisis de frecuencias) y la fotometría (medición de brillos) mostraron: con desorden fuerte, las conexiones entre partículas casi no se rompen. El crecimiento de la entropía se ralentizó tanto que recordó la evaporación de un agujero negro en cámara lenta.

Esto demuestra: los procesadores cuánticos pueden modelar sistemas inaccesibles para las computadoras clásicas, y allanan el camino hacia una memoria cuántica fiable.

El efecto de localización es parecido al almacenamiento de recuerdos en el cerebro: incluso con daños, las células aisladas conservan los datos.

🎯 Para comparar: el crecimiento de la entropía en este experimento fue tan lento que, si así se enfriara tu café, seguiría caliente más tiempo del que existe el Universo.

Scientists
Ludwig BoltzmannChristian DopplerD. B. McLaughlinDidier QuelozMichel MayorR. A. Rossiter
Tags
entropía espectroscopía fotometría
Laws
distribución de Boltzmannsegunda ley de la termodinámicaefecto DopplerEntropía de Bekenstein-HawkingEcuación de Planck-EinsteinLey de desplazamiento de Wien
Original: arXiv:2603.12675 · CC BY · bridge42worlds