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Un chip de luz juega al pinball cuántico exprés

Original: "Boson Sampling with a reconfigurable 128 modes 3D integrated photonic circuit"
arXiv:2605.04162 · 2026-05-05 · CC BY · 1 min · Quantum Physics
Un chip de luz programable, como un pinball cuántico, aborda tareas imposibles para las computadoras comunes.
Abstract

Los científicos crearon un chip miniatura que, como un laberinto programable, dirige las partículas de luz (fotones) por rutas complejas. Esto permite realizar cálculos que las computadoras comunes no pueden, además de generar verdadera aleatoriedad. Este chip es un paso importante hacia las tecnologías cuánticas basadas en luz. ¿Podrá este laberinto de luz cambiar el futuro de la computación?

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El chip de vidrio con 128 guías de ondas funciona como una máquina de pinball cuántico. En lugar de bolas — fotones, en lugar de flippers — microcalentadores que cambian las rutas sobre la marcha. La tarea es simple: lanzar hasta cuatro partículas idénticas y ver dónde terminan. Este rompecabezas, muestreo de bosones, está fuera del alcance de las computadoras comunes, por lo que se ha convertido en una prueba para la supremacía cuántica.

Scott Aaronson lo propuso en 2011 como una paradoja capaz de sortear las supercomputadoras. El valor práctico es enorme: la distribución de fotones en la salida del chip Qolossus 3D es realmente aleatoria, no pseudoaleatoria como en las computadoras portátiles. Tal aleatoriedad es ideal para el cifrado: es imposible de predecir.

Sorprendentemente, el chip prescinde de voluminosos enfriadores: el juego cuántico se ejecuta a temperatura ambiente. Aquí, el calor no es un obstáculo, sino una herramienta.

🎯 El muestreo de bosones se asemeja al pinball, donde incluso conociendo todos los ajustes, no se puede predecir la posición final de las bolas: ni una sola supercomputadora puede con esta tarea.

🎬 Si en el cine las computadoras cuánticas descifran códigos, el chip Qolossus 3D, por el contrario, crea una aleatoriedad que ningún pirata informático puede romper.

Scientists
Ludwig BoltzmannEmmy NoetherJacob BekensteinStephen HawkingWilliam BoruckiWilhelm Wien
Tags
entropía fotometría modelo estándar
Laws
distribución de Boltzmannsegunda ley de la termodinámicaTeorema de NoetherEntropía de Bekenstein-HawkingLey de Stefan-Boltzmannprimera ley de la termodinámica
Original: arXiv:2605.04162 · CC BY · bridge42worlds