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Los investigadores superan la ciencia-ficción, conectan un cristal del tiempo con el mundo exterior y ya se piensa en las consecuencias

Un hecho que puede abrir nuevas vías para los ordenadores cuánticos.

Los investigadores superan la ciencia-ficción, conectan un cristal del tiempo con el mundo exterior y ya se piensa en las consecuencias
Alberto Zaragoza Lerma
Editor para NFL
Actualizado a

Investigadores de la universidad Aalto en Finlandia han conectado por primera vez un cristal de tiempo a una onda mecánica. Lo que parece ciencia ficción ha sido posible gracias a este equipo de científicos, los cuáles han demostrado que un cristal de tiempo puede conectarse con su entorno. Un hecho que puede abrir nuevas vías para los sensores y los ordenadores cuánticos.

Un cristal que oscila en el tiempo y no en el espacio, suena a ciencia ficción, pero es física real. Fue en el año 2012 cuando Frank Wilczek, premio Nobel, tuvo la idea de que las partículas podrían estar “congeladas” no solo espacialmente, sino también temporalmente en una estructura ordenada. Llamando a estas como cristales temporadas, y fue en 2016 cuando este concepto se confirmó de forma experimental por primera vez.

Los investigadores superan la ciencia-ficción, conectan un cristal del tiempo con el mundo exterior y ya se piensa en las consecuencias

Un cristal que suena a ciencia ficción, pero es física real

Habitualmente, los cristales de tiempo permanecen estrictamente aislados de su entorno, y es que cualquier perturbación externa podría destruir su delicado equilibrio. Ahora, un equipo de la Universidad Aalto se ha atrevido a conectar un cristal de tiempo con otro sistema, y este ha logrado sobrevivir.

Una demostración de que es posible adaptar las propiedades del cristal, y ha sido posible realizándolo en un laboratorio extremadamente frío, casi al cero absoluto, la temperatura más baja posible que es cercana a los 273,15 grados bajo cero. Los cristales de tiempo proporcionan oscilaciones extremadamente estables, por lo que son generadores de reloj perfectos. En caso de poder acoplarse de forma controlada con otros sistemas, podrían acabar siendo nuevos componentes para ordenadores cuánticos o sistemas de senstores.

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