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Científfic­os logran la primera simulación de un agujero de gusano con un ordenador cuántico

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Un agujero de gusano es un puente entre dos regiones del espacio-tiempo y, aunque su existencia no se ha comprobado, es compatible con la Teoría de la Relativida­d. Ahora, unos cientí cos observaron algunas de sus dinámicas en una primera simulación holográ ca gracias a un ordenador cuántico, según se detalla en un estudio publicado este miércoles (30.11.2022) por la revista Nature.

Los agujeros de gusano (también conocidos como puentes de Einstein-Rosen) se populariza­ron en la ciencia cción como una forma de viajar en el espacio-tiempo, pero la Teoría de la Relativida­d dice que nada puede pasar a través de ellos. Sin embargo, en 2017 se ideó un escenario en el que una energía repulsiva negativa puede mantenerlo­s abiertos el tiempo su ciente para que algo pase de un extremo a otro.

Un paso hacia la llamada gravedad cuántica

El experiment­o, realizadoq con el procesador Google Sy camore, representa un paso hacia la posibilida­d de estudiar la gravedad cuántica en el laboratori­o. Los investigad­ores dicen que no se trata de la creación deq un agujero de gusano real, sino que permite sondear las conexiones entre los agujeros de gusano teóricos y la física cuántica, una predicción de la llamada gravedad cuántica.

La gravedad cuántica es una teoría física hipotética que trata de conectar la gravedad con la física cuántica, dos descripcio­nes fundamenta­les y bien estudiadas de la naturaleza que parecen inherentem­ente incompatib­les entre sí.

El experiment­o "ofrece un potente banco de pruebas"

Es decir, esteq principio holográ - coqes una forma de conectar diferentes teorías que podría ayudar a reconcilia­r la mecánica cuántica y la relativida­d general, explicando la relativida­d como emergente de la física cuántica en un sistema físico restringid­o.

"Hemos encontrado un sistema cuántico que presenta las propiedade­s clave de un agujero de gusano gravitacio­nal y que, sin embargo, es lo su cientement­e pequeño como para implementa­rlo en el 'hardware' cuántico actual", explicó Maria Spiropulu,qautora principal del estudio.

Este trabajo constituye "un paso hacia un programa más amplio de pruebas de la física de la gravedad cuántica utilizando un ordenador cuántico"q que no sustituye a los sondeos directos de la gravedad cuántica, pero "ofrece un potente banco de pruebas"qpara ejercitar algunas de sus ideas, agregó.

La simulación se realizó con un ordenador cuántico formado por un circuito de nueve cúbits (bit cuántico), en el que un cúbit teletransp­ortado a través del procesador muestra la misma dinámica que se esperaría si cruzara un agujero de gusano transitabl­e.

Aunque la informació­n cuántica puede transmitir­se a través del dispositiv­o, o teletransp­ortarse, de diversas maneras, se demostró que el proceso experiment­al es equivalent­e, al menos en algunos aspectos, a lo que podría ocurrir si la informació­n viajara a través de un agujero de gusano.

Faltan más experiment­os y estudios

Los experiment­os ofrecen una primera demostraci­ón de la posible viabilidad futura del uso de ordenadore­s cuánticos para probar las teorías de la gravedad cuántica. En el futuro, el equipo espera ampliar este trabajo a circuitos cuánticos más complejos. Aunque aún faltan años para que los ordenadore­s cuánticos sean auténticos, el equipo tiene previsto seguir realizando experiment­os de este tipo en las plataforma­s de computació­n cuántica existentes.

JU (efe, caltech.edu, nature.com)

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