{"id":6913,"date":"2026-05-17T16:43:09","date_gmt":"2026-05-17T19:43:09","guid":{"rendered":"http:\/\/laf5.publisher.highstack.com.ar\/?p=6913"},"modified":"2026-05-17T16:43:09","modified_gmt":"2026-05-17T19:43:09","slug":"la-computacion-cuantica-acaba-de-dar-un-paso-que-parecia-imposible-hace-solo-unos-anos-cientificos-logran-entrelazar-nucleos-atomicos-en-silicio-con-una-estabilidad-nunca-vista","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/laf5.publisher.highstack.com.ar\/?p=6913","title":{"rendered":"La computaci\u00f3n cu\u00e1ntica acaba de dar un paso que parec\u00eda imposible hace solo unos a\u00f1os. Cient\u00edficos logran entrelazar n\u00facleos at\u00f3micos en silicio con una estabilidad nunca vista"},"content":{"rendered":"<div>\n<p>Durante varios a\u00f1os, la computaci\u00f3n cu\u00e1ntica ha prometido una revoluci\u00f3n, pero el gran obst\u00e1culo ha sido siempre la escalabilidad: c\u00f3mo construir sistemas estables que puedan operar fuera del laboratorio. Ahora, un equipo australiano ha dado un paso decisivo. Han conseguido crear estados de entrelazamiento cu\u00e1ntico entre n\u00facleos at\u00f3micos implantados en silicio, logrando una estabilidad sin precedentes. Un experimento que podr\u00eda redefinir la carrera tecnol\u00f3gica del siglo XXI.<\/p>\n<h2>El esp\u00edn nuclear como recurso cu\u00e1ntico<\/h2>\n<figure id=\"attachment_2000193233\" aria-describedby=\"caption-attachment-2000193233\" class=\"wp-caption alignnone\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-2000193233\" src=\"https:\/\/es.gizmodo.com\/app\/uploads\/2025\/09\/Diseno-sin-titulo-32-20.jpg\" alt=\"Un avance cu\u00e1ntico en Australia logra entrelazar n\u00facleos at\u00f3micos en silicio y acerca la construcci\u00f3n de computadoras cu\u00e1nticas escalables\" width=\"1500\" height=\"1000\" srcset=\"https:\/\/es.gizmodo.com\/app\/uploads\/2025\/09\/Diseno-sin-titulo-32-20.jpg 1500w, https:\/\/es.gizmodo.com\/app\/uploads\/2025\/09\/Diseno-sin-titulo-32-20-300x200.jpg 300w, https:\/\/es.gizmodo.com\/app\/uploads\/2025\/09\/Diseno-sin-titulo-32-20-1024x683.jpg 1024w, https:\/\/es.gizmodo.com\/app\/uploads\/2025\/09\/Diseno-sin-titulo-32-20-768x512.jpg 768w, https:\/\/es.gizmodo.com\/app\/uploads\/2025\/09\/Diseno-sin-titulo-32-20-672x448.jpg 672w, https:\/\/es.gizmodo.com\/app\/uploads\/2025\/09\/Diseno-sin-titulo-32-20-960x640.jpg 960w\" sizes=\"auto, (max-width: 639px) 100vw, (max-width: 1023px) calc(100vw - 2rem), (max-width: 1258px) calc((100vw - 3.68rem) * 2 \/ 3), 800px\"\/><figcaption id=\"caption-attachment-2000193233\" class=\"wp-caption-text\">\u00a9 YouTube \/ UNSW.<\/figcaption><\/figure>\n<p>El grupo de la Universidad de Nueva Gales del Sur implant\u00f3 \u00e1tomos de f\u00f3sforo en un chip de silicio y utiliz\u00f3 los espines de sus n\u00facleos para codificar informaci\u00f3n. Estos espines son considerados los objetos cu\u00e1nticos m\u00e1s limpios y aislados en estado s\u00f3lido, capaces de retener informaci\u00f3n durante m\u00e1s de 30 segundos y ejecutar operaciones con menos del 1% de error, cifras que los sit\u00faan entre los candidatos m\u00e1s s\u00f3lidos para la computaci\u00f3n cu\u00e1ntica.<\/p>\n<h2>M\u00e1s all\u00e1 de la \u201chabitaci\u00f3n insonorizada\u201d<\/h2>\n<figure id=\"attachment_2000193234\" aria-describedby=\"caption-attachment-2000193234\" class=\"wp-caption alignnone\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-2000193234\" src=\"https:\/\/es.gizmodo.com\/app\/uploads\/2025\/09\/Diseno-sin-titulo-31-20.jpg\" alt=\"Un avance cu\u00e1ntico en Australia logra entrelazar n\u00facleos at\u00f3micos en silicio y acerca la construcci\u00f3n de computadoras cu\u00e1nticas escalables\" width=\"1500\" height=\"1000\" srcset=\"https:\/\/es.gizmodo.com\/app\/uploads\/2025\/09\/Diseno-sin-titulo-31-20.jpg 1500w, https:\/\/es.gizmodo.com\/app\/uploads\/2025\/09\/Diseno-sin-titulo-31-20-300x200.jpg 300w, https:\/\/es.gizmodo.com\/app\/uploads\/2025\/09\/Diseno-sin-titulo-31-20-1024x683.jpg 1024w, https:\/\/es.gizmodo.com\/app\/uploads\/2025\/09\/Diseno-sin-titulo-31-20-768x512.jpg 768w, https:\/\/es.gizmodo.com\/app\/uploads\/2025\/09\/Diseno-sin-titulo-31-20-672x448.jpg 672w, https:\/\/es.gizmodo.com\/app\/uploads\/2025\/09\/Diseno-sin-titulo-31-20-960x640.jpg 960w\" sizes=\"auto, (max-width: 639px) 100vw, (max-width: 1023px) calc(100vw - 2rem), (max-width: 1258px) calc((100vw - 3.68rem) * 2 \/ 3), 800px\"\/><figcaption id=\"caption-attachment-2000193234\" class=\"wp-caption-text\">\u00a9 YouTube \/ UNSW.<\/figcaption><\/figure>\n<p>Hasta ahora, la comunicaci\u00f3n entre n\u00facleos era limitada, como si estuvieran \u201cencerrados en habitaciones insonorizadas\u201d. Con este avance, los investigadores lograron que interactuaran a distancias de hasta 20 nan\u00f3metros (mil\u00e9simas del grosor de un cabello humano), un salto t\u00e9cnico que demuestra la posibilidad de conectar m\u00faltiples n\u00facleos de forma escalable.<\/p>\n<h2>Fabricar lo imposible con procesos existentes<\/h2>\n<p>La Dra. Holly Stemp, autora principal, subraya que este resultado se alcanz\u00f3 \u201ca la escala a la que se fabrican los dispositivos electr\u00f3nicos de silicio est\u00e1ndar\u201d. En otras palabras: no es ciencia ficci\u00f3n experimental, sino un camino viable para que la computaci\u00f3n cu\u00e1ntica se integre en la misma infraestructura que produce nuestros microchips y tel\u00e9fonos actuales.<\/p>\n<div class=\"not-prose video-container\"><noscript><iframe loading=\"lazy\" title=\"Remote quantum entanglement of nuclear qubits\" width=\"500\" height=\"281\" src=\"https:\/\/www.youtube-nocookie.com\/embed\/eVRfccYE0Ic?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" allowfullscreen=\"\"><\/iframe><\/noscript><\/div>\n<h2>Un futuro cu\u00e1ntico m\u00e1s cercano<\/h2>\n<p>El hallazgo, publicado en Science, no es un ordenador cu\u00e1ntico funcional, pero s\u00ed una prueba tangible de que los sistemas basados en silicio pueden convertirse en plataformas escalables. La capacidad de entrelazar n\u00facleos con estabilidad abre la puerta a arquitecturas masivas y pr\u00e1cticas, acerc\u00e1ndonos al d\u00eda en que estas m\u00e1quinas resuelvan problemas imposibles para la computaci\u00f3n cl\u00e1sica.<\/p>\n<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Durante varios a\u00f1os, la computaci\u00f3n cu\u00e1ntica ha prometido una revoluci\u00f3n, pero el gran obst\u00e1culo ha sido siempre la escalabilidad: c\u00f3mo construir sistemas estables que puedan operar fuera del laboratorio. Ahora, un equipo australiano ha dado un paso decisivo. 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