cultura y tecnología

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¿Qué es un fotón oscuro?  

Algunos científicos del mundo están intentando encontrar una partícula que, de existir, podría revolucionar el mundo de la física. Veamos qué son los fotones oscuros y la fuerza que traería consigo su existencia, el electromagnetismo oscuro.
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Comienzan la caza del "fotón oscuro"

La mayor parte de lo que existe en el Universo es totalmente invisible para nosotros.Lo poco que conocemos, en efecto, apenas incluye un escueto 5% del total de las cosas que hay ahí fuera. Los investigadores refieren que ese 95% desconocido está hecho de partículas energéticas y masivas que deben por fuerza estar en alguna parte, pero que no podemos detectar ya que no interaccionan con la materia ordinaria ni emiten luz u otra radiación.
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Magnitud momento en la luz: investigadores arrojan luz a un misterio de 150 años [ENG]

Una nueva investigación del campus Okanagan de UBC, recientemente publicada en Nature Communications , puede haber descubierto la clave de uno de los secretos más oscuros de la luz. "Hasta ahora, no habíamos determinado cómo este impulso se convierte en fuerza o movimiento", dice Chau. "No podemos medir directamente el momento del fotón, por lo que nuestro enfoque fue detectar su efecto en un espejo 'escuchando' las ondas elásticas que lo atravesaron", dice Chau.
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Red neuronal artificial impresa en 3D que funciona con luz

Investigadores crearon red neuronal artificial impresa en 3D capaz de utilizar fotones para procesar información con una rapidez impresionante y sin consumo de energía eléctrica.
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Desarrollan sistema capaz de transmitir todo el tráfico actual de internet a través de una única fibra óptica [ENG]

Desarrollan sistema capaz de transmitir todo el tráfico actual de internet a través de una única fibra óptica [ENG]

Un artículo, publicado por un equipo internacional de científicos en Nature Photonics, afirma haber desarrollado un sistema capaz de transmitir masivas cantidades de datos, superiores a la totalidad del tráfico actual en internet, en una única fibra óptica. "We present a frequency comb realized by a non-resonant aluminium-gallium-arsenide-on-insulator (AlGaAsOI) nanowaveguide with 66% pump-to-comb conversion efficiency, which is significantly higher than state-of-the-art resonant comb sources. This enables unprecedented high data-rate."
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Un paso más cerca de lograr una red neural artificial enteramente basada en luz (ING)

El equipo de Shanhui Fan, de la Universidad de Stanford en California, ha comprobado que es posible "adiestrar" redes neurales artificiales directamente sobre un chip óptico. Esto podría ser el punto de partida para desarrollar modos menos caros, más rápidos y con mayor eficiencia energética, de realizar tareas informáticas complejas, como el reconocimiento del habla o de imágenes. Hasta ahora, este "aprendizaje" solo se había logrado en sistemas total o parcialmente eléctricos. En español: bit.ly/2K4ycpp Rel.: menea.me/1lv5h
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Nuevo chip fotónico cuántico a gran escala

Basándose en el conocido silicio, el elemento esencial de los circuitos electrónicos, investigadores europeos y chinos han creado un dispositivo fotónico cuántico a gran escala que puede entrelazar fotones con niveles increíbles de precisión. Hasta ahora este tipo de tecnología cuántica controlable solo se había conseguido a pequeña escala, por lo que este avance abre el camino a la fabricación masiva de componentes para los futuros ordenadores ópticos cuánticos.
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Crean una nueva forma de luz

Crean una nueva forma de luz

Seguramente alguna vez has entrado a un cuarto oscuro con otras personas y al utilizar linternas has podido ver que los haces de luz se cruzan…bueno, mejor dicho se ignoran por completo: los fotones individuales que componen la luz no interactúan entre ellos. La pregunta lógica entonces es, ¿qué pasaría si las partículas de luz pudieran interactuar, atraerse y repelerse entre sí, como los átomos en la materia común?
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Un láser extremo presta evidencia a que la luz puede detener electrones (ING)

Al golpear los electrones con un láser ultraintenso, un equipo de investigadores dirigido por el Imperial College de Londres ha revelado dinámicas que van más allá de la física "clásica" e insinúan efectos cuánticos. Se cree que esto ocurre en agujeros negros y cuásares. "Una cosa que siempre me resulta fascinante es que los electrones se detienen tan eficazmente con esta hoja de luz, una fracción del grosor de un cabello, como por algo así como un milímetro de plomo. Eso es extraordinario" dice Alec Thomas. En español: goo.gl/dikpks
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Cómo crear una red cuántica híbrida entre laboratorios distintos

Investigadores del Instituto de Ciencias Fotónicas han logrado un enlace elemental en una red cuántica híbrida, formada por átomos fríos y un cristal con iones, y usando un fotón como portador de la información. Así han demostrado por primera vez la comunicación cuántica fotónica entre dos nodos cuánticos de naturaleza distinta y colocados en laboratorios diferentes. Hoy en día, las redes de información cuántica están comenzando a materializarse, con la posibilidad de llegar a ser una tecnología disruptiva.
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Desarrollan filtros de color que responden al ángulo de luz incidente (ING)

Un equipo dirigido por científicos del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) ha desarrollado dispositivos a nanoescala que dividen la luz blanca incidente en sus colores componentes en función de la dirección de iluminación, o dirige estos colores a un conjunto predeterminado de ángulos de salida. Los surcos a escala nanométrica grabados en la película metálica opaca de este filtro de color direccional no son periódicos, no están equidistantes, y son más pequeños que la longitud de onda.
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Describen una nueva clase de ordenador cuántico basado en fotones

Si el bit es la unidad mínima de información clásica, el cúbit lo es de la cuántica. La diferencia principal entre ellos es que, el bit tradicional solo puede entregar resultados binarios (0 y 1), mientras que el cúbit, aprovechando las propiedades de la mecánica cuántica, puede tener ambos valores al mismo tiempo (0 y 1), lo que da pie a una velocidad de resolución de problemas mucho más acelerada....
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Por primera vez, hemos almacenado la luz en forma de sonido y estamos un paso más cerca de la computadora óptica

Por primera vez, un grupo de científicos de la Universidad de Sidney ha conseguido utilizar un circuito acústico para almacenar datos un medio óptico. Eso conlleva reducir hasta 100.000 veces la velocidad de transmisión de datos sin perder información. Los expertos señalan que estamos ante un desarrollo muy importante. Pero, ¿para qué queremos un sistema que ralentice la velocidad de transmisión?
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Un rayo láser logra empujar una masa de agua para crear una corriente por primera vez

Un rayo láser logra empujar una masa de agua para crear una corriente por primera vez

La luz suele atravesar el agua, pero un equipo de investigación ha conseguido que interactúe con ella para crear una corriente homóloga a la del láser. Es un fascinante hallazgo que combina nanofotónica, microfluidos, acústica, y ciencia de materiales, y que tendrá consecuencias importantes
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El debate sobre los límites de la visión humana definirá los sensores del futuro

Dos equipos de investigación discuten sobre la posibilidad de que el ojo humano sea capaz de ver fotones individuales. Sea cual sea el resultado de la controversia, marcarán la evolución de las tecnologías de detección óptica basadas en la propia naturaleza
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El entrelazamiento cuántico, nueva opción para buscar extraterrestres

La rareza del entrelazamiento cuántico ha sido aprovechada para detectar señales de radio ultra-débiles, con aplicaciones que incluyen la búsqueda de civilizaciones extraterrestres. En un estudio publicado en Physics Review Letters, y destacado por APS Physics, investigadores del ICFO (Instituto de Ciencias Fotónicas), con sede en Barcelona, demuestran una nueva técnica para la detección coherente de campos magnéticos de radiofrecuencia utilizando un magnetómetro atómico.
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Científicos chinos han teletransportado un fotón desde el desierto de Gobi a un satélite [ENG]  

El fotón fue teletransportado desde el desierto de Gobi hasta un satélite a quinientos kilómetros de altura. Lo han conseguido por entrelezamiento cuántico, un proceso en el que dos partículas sin conexión reaccionan a la vez. En este video se explica mejor lo que el entrelezamiento cuántico es y cómo teletransportar cosas.
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Fotones como dígitos cuánticos con 10 estados

Fotones como dígitos cuánticos con 10 estados

Los cúbits (qubits) son dígitos cuánticos (cúdits) con dos valores; hay cúdits de tipo cútrit (qutrit), cuártit (quartit), etc., Se publica en Nature un sistema para generar dos fotones entrelazados con un estado tipo décadit (10-dit). La pareja de cúdits entrelazados permite codificar 100 posibles estados. La aplicación más directa de estos décadits son las comunicaciones cuánticas basadas en fibra óptica. Con N cúbits se manipulan en cada operación sus 2^N estados; con N décadits se manipularían de forma simultánea sus 10^N estados.
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El papel del futuro es sostenible: es barato, reimprimible... y de momento efímero

Un equipo científico ha descubierto una manera de conseguir que el papel se pueda imprimir con luz ultravioleta y que luego se pueda borrar calentándolo, pudiendo repetir el procedimiento en más de ochenta ocasiones.- cuando los fotones de la luz impactan en las nanopartículas de dióxido de titanio a través de los agujeros de la superficie impresora, estos liberan electrones. A su vez, estos son recogidos por las nanopartículas del azul de Prusia, que se vuelven incoloras. Es así como las letras impresas sin tinta permanecen visibles.
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La luz que irradia frena al Sol

La parte más externa del Sol rota más lentamente que su interior. Ahora un grupo de investigadores acaba de publicar una posible explicación a ese fenómeno tras observarlo detenidamente en alta resolución. Se han fijado en las ondas que se mueven a través de las distintas capas del Sol y han llegado a la conclusión de que el “frenazo” se produce en los 70 km más externos. Sería debido a que los fotones que emite el Sol, la luz que irradia, le restan momento angular, disminuyendo la velocidad de rotación.
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El viaje de un fotón desde el Sol hasta Júpiter

A Alphonse Swinehar se le ha ocurrido que la mejor manera de mostrar la inmensidad de las distancias en el Sistema Solar es mostrar el tiempo que tarda la luz en llegar desde el Sol hasta Júpiter. Sobre estas líneas tenéis la versión resumida, en la que podéis apreciar los tiempos que transcurren desde que el fotón sale de la cromosfera hasta que llega a los distintos planetas: 8 minutos y 19 segundos a la Tierra y 45 minutos a Júpiter. Una vez alcanzado el gigante gaseoso, aún el restarían otros 36 minutos para llegar a Saturno...
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Cámara ultrarrápida capta por primera vez un "estampido sónico" de luz (ING)  

Jinyang Liang y Lihong V. Wang ha captado por primera vez un fenómeno esquivo de la dispersión de luz que se produce cuando una partícula viaja a velocidad supersónica. Este raro evento, conocido como el cono de Mach, es muy similar al estampido sónico generado por un avión viajando más rápido que la velocidad del sonido. El sistema de cámaras que graba 100.000 millones de fotogramas por segundo es capaz de observar las neuronas "disparando" en el cerebro. Mejorará las técnicas de imagen en biomedicina. En español: goo.gl/zVMojT
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Llega el BIG Bell Test para unir la física cuántica con la aleatoriedad humana

Una docena de laboratorios de todo el mundo, coordinados desde Barcelona por el Instituto de Ciencias Fotónicas, ya están listos para realizar este 30 de noviembre una serie de experimentos relacionados con los misterios del mundo cuántico. Para conseguirlo necesitan la ayuda de al menos 30.000 personas, cuya tarea será generar bits o secuencias de ceros y unos de la forma más aleatoria posible. Cualquiera puede participar en esta iniciativa a través de la web thebigbelltest.org, donde ya se puede acceder para ir entrenando.
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Consiguen 10 qubits entrelazados

Investigadores chinos han conseguido entrelazar 10 fotones, superando el récord anterior de 8, y con la mayor eficiencia hasta la fecha. Aunque aún muy lejos de lo que haría competitivo a un ordenador cuántico frente a los clásicos, el entrelazamiento de esta cantidad de fotones podría ser suficiente para ciertos códigos de corrección de errores cuánticos y experimentos de teletransporte.
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Crean la primera red neural fotónica para una inteligencia artificial más rápida (ING)

Alexander Tait y sus colegas de la Universidad de Princeton han creado el primer chip neuromórfico fotónico de silicio integrado del mundo con 49 neuronas sintéticas. El sistema imita al cerebro con "neuronas artificiales" que son realmente guías de ondas de luz cortadas en sustratos de silicio. Estos nodos intercambian información con fotones en vez de con electrones, lo que hace sus cálculos superrápidos. "El factor efectivo de aceleración de hardware de la red neural fotónica se estima en × 1.960 en esta tarea".

menéame