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INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS. LECCIONES APRENDIDAS 81 Aplicado a las ciencias de la computación implican tres propiedades: 1. Superposición de estados: Un bit normal puede ser 0 o 1, un quantum bit o Cúbit puede ser a la vez 0 y 1. Eso permite que se puedan realizar varias operaciones a la vez, todo ello dependiendo del número de cúbits. 2. Dualidad onda-corpúsculo (donde mejor se aprecia es en los fenómenos de la luz). 3. Entrelazamiento. La medición de un cubit determina el resultado del otro de forma instantánea. Resultan de ello grandes posibilidades de aplicación a la criptología y a las comunicaciones seguras (si lo copias se corrompe). También surgen posibilidades de aplicación a la metrología y la sensorización. Igualmente con este tipo de computación y simulación científica se podrán generar nuevos materiales. Bits Aún no se ha resuelto el problema de qué hardware sería el ideal para la computación cuántica. Se ha definido una serie de condiciones que debe cumplir, conocida como la lista de Di Vincenzo, y hay varios candidatos actualmente. Ingenieros de Google trabajan (2018) en un procesador cuántico llamado “Bristlecone”. ––El sistema ha de poder inicializarse, esto es, llevarse a un estado de partida conocido y controlado. ––Ha de ser posible hacer manipulaciones a los cúbits de forma controlada, con un conjunto de operaciones que forme un conjunto universal de puertas lógicas (para poder reproducir cualquier otra puerta lógica posible). ––El sistema ha de mantener su coherencia cuántica a lo largo del experimento. ––Ha de poder leerse el estado final del sistema, tras el cálculo. ––El sistema ha de ser escalable: tiene que haber una forma definida de aumentar el número de cúbits, para tratar con problemas de mayor coste computacional Algunos candidatos son: Iones suspendidos en vacío. Puntos cuánticos en superficies sólidas. Imanes moleculares en micro-SQUID (superconductores de interferencia cuántica). Computación adiabática, basada en el teorema adiabático. 3.3. ALUMINIO NANOGALVÁNICO En el año 2017 se produce un hallazgo casual en el Army Research Laboratory un equipo de investigación anunció aquel verano que un polvo nano-galvánico (menor de 100 millonésimas de milímetro) a base de aluminio que estaban desarrollando, produjo hidrógeno puro al entrar en contacto con el agua a temperatura ambiente. El hidrógeno, el elemento más abundante del universo, tiene el potencial de alimentar las células de combustible y proporcionar energía a los futuros combatientes. “Hemos calculado que un kilogramo de polvo de aluminio puede producir 220 kW en solo tres minutos”, dijo el Dr. Anit Giri, investigador de ARL. Posteriormente se descubrió que la reacción era más rápida incluso si el polvo se mezclaba con orina, posiblemente debido al pH del líquido. Así pues es fácil generar potencia sobre el terreno resultando de gran utilidad para las tropas de primera línea, que necesitan una fuente de energía compacta y ligera que no gaste agua. 3.4. FLUIDOS AUTOENDURECIDOS Otra investigación a destacar es la de los fluidos no newtonianos, que son los que encabezan la investigación para incrementar la protección del soldado mientras que le disminuyen el peso del chaleco antifragmentos, a la vez le proporcionan más movilidad corporal y pueden ser combinados con otros sistemas como chalecos de kevlar. Estos fluidos, conocidos en el campo militar como STF (Shear Thickening Fluid), son fluidos que no cumplen las leyes newtonianas de los fluidos, así se endurecen con gran rapidez cuando se les aplica una presión como la que puede producir una bala o un fragmento de granada, absorbiendo la energía del impacto, siendo aplicable a blindajes, chalecos, etc... Cuando se combina con el kevlar restringe el movimiento de los hilos del tejido, dispersando la energía del impacto en una gran superficie. El uso de los STF aun en desarrollo podría en un futuro aumentar hasta un 45 % la protección de los chalecos con un menor peso. Véase la diferencia de penetración en la figura adjunta.


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