Javier de Lucas Doctor en Ciencias Catedrático de Física.

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
Unidad 1 Estructura atómica de la materia. Teoría cuántica
Advertisements

QUIMICA CUANTICA: INTRODUCCION
Información Cuántica Encriptación Teleportación
Computación Cuántica y Teleportación de Estados Cuánticos
Computación Cuántica Del átomo de Bohr a los qubits.
NUEVAS TECNOLOGIAS COMPUTACION CUANTICA Rafael Eduardo Valero Valero
Experimento de Hertz El experimento de Franck y Hertz se realizó por primera vez en 1914 por James Franck y Gustavo Ludwig Hertz. Tiene por objeto probar.
INFORMACIÓN CUÁNTICA Límites de la tecnología actual Futuro de la tecnología de computadores Soporte de la información Unidad de información cuántica.
Probabilidad, Funciones de onda y la interpretacion de Copenague
SIMULACION DE UN COMPUTADOR CUANTICO
Pedro Salguero, Paco Sancho, Josstin Cedeño
Modelo Mecano-Cuántico
El comportamiento ondulatorio de la materia
Las tecnologías que cambiarán el futuro
RADIACIÓN ELECTROMAGNETICA Y ELECTRONES
FISICA CUANTICA FISICA CUÁNTICA.
Estructura Atómica Mecanica Cuántica y Estructura Atómica
Modelos atómicos.
TEORÍAS ACERCA DE LA LUZ
FÍSICA CUÁNTICA.
Modelos Atómicos.
Mecanocuántico del Átomo
NO TODAS LAS ÓRBITAS SON CIRCULARES
Mecánica cuántica Primeros pasos (radiación e.m.):
Modelo actual y Números Cuánticos
PRINCIPIO DE INCERTIDUMBRE
¿Estrategias Quánticas para conseguir pareja
Teoría Atómica de Dalton (1808)
Un modelo de computación no convencional: La Computación Cuántica
Teoría y modelos atómicos
Andrés Felipe Duque Bermúdez.  Wilhelm Röntgen (7 de marzo de de febrero de 1923)  Logra la primera radiografía experimentando con un tubo.
Física de Semiconductores Clases: 3 de Marzo 5 de Marzo 10 de marzo 12 de marzo Constante de planck, Sistema cuántico y Evolución de el modelo atómico.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE BOGOTÁ
UN Nombre: Fabian Andres Robayo Quinbtero Fecha: 14/06/2015
Fundamentos de Física Moderna Mecánica Cuántica
Erik Esteban Carvajal Gonzalez G2E08Erik Junio 2015
Computadora cuántica Michael Morales Rebeca Zaldaño.
INFORMACIÓN CUÁNTICA  Límites de la tecnología actual  Futuro de la tecnología de computadores  Soporte de la información  Unidad de información.
MODELOS ATÒMICOS.
Fundamentos de Física Moderna PROPIEDADES ONDULATORIAS DE LA MATERIA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE BOGOTÁ PEDRO ANDREY CAÑÓN JIMÉNEZ G2E10PEDRO.
Presentado por: Andrés Camilo Vargas Páramo G2E
Fundamentos de física moderna: Personajes
Oswaldo Iván Homez López G1E13Oswaldo. QUIZ 1 1-Esboce brevemente una cadena de conceptos que cubra todos los temas vistos en clase. Radiación Energía.
PROPIEDADES ONDULATORIAS DE LA MATERIA
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES Mecánica Cuántica
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES PRINCIPIO DE INCERTIDUMBRE DE HEISENBERG Julián David Valbuena Godoy 13 de Junio 2015.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Oswaldo Ivan Homez Lopez G1E13Oswaldo
UN Andrés Camilo Vargas Páramo G2E34 19 de junio de 2014
FUNDAMENTOS DE FÍSICA MODERNA PERSONAJES
Ross Alejandra Silva Torres Ingeniería eléctrica física moderna
NIVELES DE ENERGIA. Para poder entender los niveles de energía debemos de comprender un poco el modelo atómico de Bohr.
Mauricio E. Bruna Huerta Químico
UN Andres Santiago Espinosa Moreno G2E11Andres.  Exponga los postulados en los que se basó Bohr para presentar su modelo atómico del átomo de hidrógeno.
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES Mecánica Cuántica UN Nombre -Juan Felipe Ramírez tellez- Fsc31Juan Junio 12.
UN Sergio Toledo Cortes G2E FUNDAMENTOS DE FÍSICA MODERNA PERSONAJES.
Fundamentos de Física Moderna Mecánica Cuántica
PRINCIPIO DE LA INCERTIDUMBRE Grupo: Ana María Escovar, María Camila Wilches, Santiago Aristizabal y Paula Cardozo.
UN JUAN F. QUINTERO DUARTE G2E26
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES Mecánica Cuántica
Física Cuántica Durante el siglo XIX, diversos físicos trataron de comprender el comportamiento de los átomos y moléculas a partir de las leyes físicas.
Teoría Atómica de Dalton (1808)
Una nueva descripción del átomo según la Mecánica Ondulatoria
Física Cuántica.
Modelos atómicos hasta el actual
Tema 2. Física cuántica Resumen.
Resumen. Modelos atómicos Después de los modelos iniciales de Thomson y Rutherford, en los que los electrones podían tener cualquier energía, una serie.
Mecánica Cuántica Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá Fundamentos de Física Moderna 2016 Edward López Díaz Código
PROFESOR JAIME VILLALOBOS VELASCO DEPARTAMENTO DE FÍSICA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA KEVIN DANIEL BARAJAS VALEROG2N03.
MECANICA CUANTICA DAVID HERNANDO DIAZ BARBOSA INGENIERIA MECANICA.
María Constanza calderón Sanjuán
Transcripción de la presentación:

Javier de Lucas Doctor en Ciencias Catedrático de Física

Elementos de impacto de la C.C. Velocidad de proceso Criptoanálisis Criptografía Comunicación Generación de números aleatorios * Simulación de procesos cuánticos *

Ley de Moore En el 2020 será imposible físicamente acumular más transistores en la misma área (usar tres dimensiones nos daría unos años más). Separarlos tendría consecuencias en la velocidad de transmisión entre circuitos.

Origen de la C.C. La idea fue explorada en los años setenta y ochenta por físicos del Caltech (Feynman), la Universidad de Oxford (Deutsch), los laboratorios de Argonne (Benioff) y científicos de IBM (Bennet). Surgió de la necesidad de simular procesos cuánticos en ordenadores clásicos y de encontrar tecnologías alternativas para mejorar el procesamiento tradicional.

Características principales Basada en la Física moderna (Mecánica Cuántica) y no en la clásica. Sumamente complicada de realizar por las imperfecciones provocadas por la preparación, la interacción con el medio y la medición.

Antecedentes El átomo de Bohr

La dualidad de la luz Onda: Difracción, interferencia, polarización

La dualidad de la luz Partícula: Reflexión, refracción y efecto fotoeléctrico

Los cuantos de Planck La luz se comporta como onda y paquete, sólo puede ser emitida o recibida en determinadas cantidades muy pequeñas, en paquetes discretos: cuantos.

Estados energéticos, el gato de Schrödinger y la superposición de estados Un electrón emite o absorbe energía discreta en forma de cuantos al pasar de una órbita a otra de mayor o menor nivel dentro de un espacio de Hilbert bajo la ecuación de Schrödinger. Un electrón puede estar excitado, en estado estable o en ambos al mismo tiempo.

Bits y Qubits Un bit solo representa un 1 o un 0. Un qubit puede representar un 1 o un 0 o ambos al mismo tiempo (en superposición). El valor de un bit está representado por un alto o bajo voltaje. El espín, la suma de los espines en una molécula o la polarización de la luz definen el estado o valor del qubit. Mediante una función de onda, láser u onda electromagnética, se excitan, estabilizan o se superponen los electrones o átomos.

Mientras mayor sea el número de qubits utilizados, el número de Universos posibles para hacer una operación en cada uno también aumenta #Universos = 2 L donde L es el número de qubits. qubits

Fenómenos no locales La paradoja Einstein-Podolsky-Rosen y el teorema de Bell Teletransportación o comunicación instantánea 0

Criptoanálisis cuántico El sistema de criptografía de RSA está basado en la factorización de números grandes para la generación de llaves. El algoritmo de Shor resuelve, en paralelo, y en sólo una fracción de tiempo n, un problema de factorización, donde n es el tiempo empleado por un sistema de proceso con algoritmos tradicionales.

El principio de Heisenberg No es posible conocer con precisión al mismo tiempo la posición y momento (o velocidad) de una partícula. Al hacerlo irremediablemente afectamos el sistema y por tanto al menos a uno de los dos parámetros.

Criptografía cuántica Cuando observamos o medimos un sistema cuántico, de hecho alteramos las propiedades de dicho sistema. En otras palabras, sería imposible "tocar" un mensaje cuántico sin dejar marcada una huella.

Computación Cuántica frente a Clásica La factorización de grandes números : (Algoritmo de Shor) Número a factorizar N = 1000 dígitos, ordenador actual = ~ varios miles de millones de años, ordenador cuántico = ~ 20 minutos. La búsqueda en bases de datos : (Algoritmo de Grover) La búsqueda de un dato en una base de datos no ordenada se realiza actualmente en un promedio de N/2 intentos, donde N es el número total de datos. Un ordenador cuántico realizaría lo anterior en la raíz cuadrada de N. Si N = 1 millón, ordenador actual = intentos, ordenador cuántico = veces (2 o 3 veces más por un factor de error). Comunicación instantánea : Basado en EPR y Teorema de Bell. Criptografía segura : Basada en el principio de incertidumbre de las leyes físicas.

Arbol de relación-impacto C.C.

Estado actual El Caltech, la NASA, IBM y Oxford encabezan las investigaciones. Ya se crearon los primeros ordenadores cuánticos con unos cuantos qubits (4 a 8 qubits) y se han realizado algunos cálculos con éxito. Ya se ha logrado enviar información hasta 12 km. de distancia utilizando EPR.

Más temas de interés Algoritmos de corrección de errores y algoritmos altamente paralelos Circuitos y compuertas cuánticas Máquina de Turing cuántica y la resolución de problemas NP completos QCL (Quantum Computation Language) QCL es un lenguaje de alto nivel independiente de la arquitectura para ordenadores cuánticos, derivado del lenguaje C. Permite la simulación y la implementación de algoritmos cuánticos de manera formal y consistente.

El cerebro ¿Se parece más el cerebro humano a un ordenador cuántico que a un ordenador convencional?