Willow, el revolucionario chip cuántico de google

  • Autor del tema Autor del tema djun
  • Fecha de inicio Fecha de inicio
Nodos, mineros y desarrolladores. Todo esto ya pasó en 2017 y obviamente consenso al 100% nunca hay. si te interesa investiga sobre las blocksize wars.
Hay escisiones entonces? Pueden acabar los nodos creando bitcoins paralelos?

Los mineros ya se sabe hoy día que son empresas. Poca descentralización veo ahí.
 
Nodos, mineros y desarrolladores. Todo esto ya pasó en 2017 y obviamente consenso al 100% nunca hay. si te interesa investiga sobre las blocksize wars.
Por cierto. Muchísimas gracias.

"El acuerdo de Nueva York
El 22 de mayo de 2017, líderes de 58 empresas criptográficas y algunos mineros tuvieron una reunión a puerta cerrada"

 
Por cierto. Muchísimas gracias.

"El acuerdo de Nueva York
El 22 de mayo de 2017, líderes de 58 empresas criptográficas y algunos mineros tuvieron una reunión a puerta cerrada"

Investiga más sobre eso porque es muy muy interesante. Cómo spoiler, ese acuerdo finalmente no se cumplió.
 
Si ya solo por fuerza bruta a base de probar semillas aleatorias es suficiente para acabar sabiendo todas las semillas con saldo.
Pues empieza. En wallet de 12 palabras solo hay 5.271.537.971.301.488.476.000.309.317.528.177.868.800 posibilidades.

Las de 24 palabras, con mas de 10^70 posibilidades, las dejamos para mañana.
 
Pues empieza. En wallet de 12 palabras solo hay 5.271.537.971.301.488.476.000.309.317.528.177.868.800 posibilidades.

Las de 24 palabras, con mas de 10^70 posibilidades, las dejamos para mañana.
Cuando descubras que da igual 12 que 24 palabras, igual te explota la cabeza

Lo mismo.pensaban antiguamente de l seguridad de 8 bits, de 16, de 32... Y acabaron todas hackeadas. Cuestión de tiempo.
 
Cuando descubras que da igual 12 que 24 palabras, igual te explota la cabeza
No sabia que teníamos un genio que supera a todos los criptógrafos del mundo entre nosotros. Y además aquí en Burbuja. ¡¡Vaya suerte tenemos!!

Dinos cuando te dan la medalla Fields. Me gustaría verlo.
 
No sabia que teníamos un genio que supera a todos los criptógrafos del mundo entre nosotros. Y además aquí en Burbuja. ¡¡Vaya suerte tenemos!!

Dinos cuando te dan la medalla Fields. Me gustaría verlo.
Estudia shishi y deja de vacilar a ricos de verdad.
 
No sabia que teníamos un genio que supera a todos los criptógrafos del mundo entre nosotros. Y además aquí en Burbuja. ¡¡Vaya suerte tenemos!!

Dinos cuando te dan la medalla Fields. Me gustaría verlo.
Es que tiene razón.
 
Vamos a una era de criptografía cuántica, y eso no lo va a tener el paco de turno.
 


Nuevo avance en fruta cuántica: fabrican circuitos de fotones en una lámina ultradelgada​

Investigadores estadounidenses han logrado recientemente fabricar dispositivos ópticos cuánticos que manipulan a voluntad partículas de luz, y son más pequeños que nunca. Afirman que pueden reproducir fenómenos como la interferencia de fotones y el entrelazamiento cuántico, que se utilizan en fruta cuántica, todo en una sola placa ultrafina.


Entre las fruta cuánticas y las comunicaciones cuánticas, los métodos basados en la tecnología de comunicación óptica procesan la información interfiriendo y entrelazando partículas de luz de formas complejas. Sin embargo, los sistemas convencionales requieren docenas de componentes como lentes, espejos y divisores de haces que separan las trayectorias de la luz. El número de componentes y errores aumenta a medida que se amplía la escala del sistema, lo que ha supuesto un obstáculo para su aplicación práctica.
En respuesta, investigadores estadounidenses han diseñado una placa ultrafina denominada "metasuperficie" con irregularidades a escala nanométrica y han mecanismo capaz de reproducir fenómenos como la interferencia de fotones y el entrelazamiento cuántico en un único dispositivo. Así se ha conseguido sustituir componentes voluminosos como guías de ondas ópticas y elementos ópticos por una estructura ultrafina capaz de curvar y dividir la luz como se desee.

Las metasuperficies son materiales artificiales formados por nanoestructuras metálicas o dieléctricas talladas en sustratos de vidrio o silicio, con un grosor de apenas unos cientos de nanómetros, menos de la centésima parte de un cabello. Las muestras típicas de investigación tienen entre unos milímetros y unos centímetros cuadrados, y son lo bastante pequeñas como para caber en la punta de un dedo.

Al encajar todo el circuito óptico cuántico en una sola metasuperficie, hemos mejorado mucho el problema de la escalabilidad", Kerolos Youssef, estudiante de posgrado de la Universidad de Harvard. En comparación con los sistemas ópticos complejos convencionales, la estructura de la metasuperficie es estable y robusta, y más resistente a las fluctuaciones externas".

Un plano matemático​

Youssef y su equipo aplicaron los métodos de la teoría matemática de grafos al diseño de la metasuperficie. Expresando las trayectorias de los fotones y las relaciones de interferencia en términos de puntos y líneas, pudieron comprender intuitivamente qué fotones se encuentran dónde y cómo interfieren entre sí.
La teoría de grafos es un método matemático que utiliza puntos (nodos) y líneas (aristas) para representar las conexiones y relaciones entre cosas. Puede aplicarse a la visualización de diversas estructuras, como ciudades y carreteras, circuitos eléctricos y gráficos en las redes sociales. Esto ha dado lugar a un proyecto para encajar de forma compacta redes de cuantos de luz en nanoestructuras grabadas en la superficie de placas ultrafinas, mientras que los dispositivos convencionales requieren grandes espacios.

Tienes que estar registrado para ver este contenido

Diagrama conceptual de una metasuperficie. Al grabar irregularidades a escala nanométrica en un sustrato, los investigadores lograron integrar las funciones de componentes voluminosos, como guías de ondas ópticas y elementos ópticos, en una estructura ultrafina.Ilustración: Escuela de Ingeniería y Ciencias Aplicadas John A. Paulson de Harvard


En concreto, el efecto Hong-Oh-Mandel (HOM ), que hasta ahora tenía que implementarse mediante una compleja combinación de divisores de haces y espejos, se reprodujo en una sola metasuperficie. El efecto HOM se refiere al fenómeno por el cual cuando dos fotones se inyectan simultáneamente en un divisor de haz, ambos fotones salen siempre por la misma salida simultáneamente debido a la interferencia cuántica. En el presente estudio, este efecto HOM puede reproducirse en situaciones complejas en las que se utilizan más fotones y salidas.
Además, las metasuperficies también pueden crear estados de entrelazamiento cuántico, en los que los fotones se entrelazan entre sí de formas complejas. El entrelazamiento cuántico, uno de los fundamentos del procesamiento cuántico de la información, se refiere a un fenómeno en el que varios fotones pasan simultáneamente por diferentes vías, pero sus estados están estrechamente relacionados entre sí. Para crear tales estados, los métodos convencionales requieren muchos divisores de haz y espejos.

Utilizando metasuperficies, los investigadores han logrado ahora complejas operaciones cuánticas denominadas ‘interferencia multifotónica’ y ‘transformaciones de Adamar’. La interferencia multifotón es una interferencia cuántica que se produce cuando los fotones se bifurcan en múltiples caminos simultáneamente y acaban superponiéndose. La transformación de Adamar es la operación de repartir uniformemente la probabilidad de existencia de un fotón por múltiples caminos y es el punto de partida del procesamiento paralelo en fruta cuántica. La capacidad de realizar estas operaciones sin circuitos ópticos físicos a gran escala es la principal ventaja de las metasuperficies.
Tienes que estar registrado para ver este contenido

Keloros Youssef (derecha), estudiante de posgrado en la Universidad de Harvard, y su profesor, el físico Federico Capasso.Foto: Escuela de Ingeniería y Ciencias Aplicadas John A. Paulson de Harvard

Laboratorio tallado en una placa​

La importancia de este enfoque va más allá de la mera miniaturización. Los dispositivos ópticos convencionales sufren el problema de que la más mínima vibración o cambio de temperatura provoca una pérdida de alineación y precisión. Las metasuperficies son resistentes a esos cambios ambientales porque la propia estructura es ultrafina y está integrada. Además, la pérdida de luz es mínima y casi no es necesaria una alineación precisa, lo que supone una gran ventaja en términos de costos de fabricación.
Estas características conducen directamente a aplicaciones potenciales en redes y sensores cuánticos. Por ejemplo, pueden ponerse en práctica transpondedores de comunicación cuántica compactos que pueden funcionar a temperatura ambiente y dispositivos experimentales cuánticos lab-on-a-chip que pueden completarse en un escritorio. La realización de dispositivos cuánticos que no requieran grandes laboratorios ópticos sería un paso importante para acercar la tecnología cuántica a la aplicación social.
Sin embargo, sigue habiendo retos. Para aplicar la tecnología a la fruta cuántica a gran escala y a las redes que manejan más fotones simultáneamente, es inevitable tomar medidas contra la decoherencia, la ruptura de los estados cuánticos por ligeras fluctuaciones del mundo exterior.
No obstante, un futuro en el que los grandes dispositivos ópticos que solían dominar los escritorios puedan ser sustituidos por placas lo suficientemente pequeñas como para caber en un bolsillo se está haciendo realidad. La óptica cuántica puede estar avanzando con paso firme de la teoría al uso práctico.
 

Adjuntos

Archivo oculto para usuarios no registrados
https://www.burbuja.info/inmobiliaria/temas/como-protegerse-de-la-comfrutacion-cuantica.2181687/
 

Estadísticas del foro

Temas
2.048.902
Mensajes
58.132.044
Miembros
190.816
Último miembro
Willmor

El blog de burbuja.info

Volver