Los científicos de la Universidad Americana del MIT han desarrollado un reloj atómico de alta precisión. Cambios de gravedad que permiten que este hallazgo explore muchos de los problemas asociados con otros.
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Investigadores del Instituto de Tecnología de Massachusetts presentaron su trabajo en la revista Nature. Para crear un reloj tan preciso, utilizaron un método innovador basado en la aparición de un problema cuántico. Esta técnica se diferencia de la solución clásica en que utiliza las vibraciones de átomos aproximadamente oscilantes y, curiosamente, es teóricamente «contraria a las leyes de la física clásica».
El estado de complejidad tiene un aspecto imposible en la física clásica, donde el estado de todo el sistema está mejor definido que el estado de sus partes. El concepto de problema fue introducido por Erwin Schrdinger, uno de los fundadores de la mecánica cuántica. Los estados complejos se utilizan ampliamente en la computación cuántica (especialmente la criptografía y la teletransportación cuántica).
Si los relojes atómicos que utilizan este método hubieran existido desde el comienzo del universo, los científicos creen que su precisión sería inferior a una décima de segundo. Este es un resultado asombroso considerando que los diseños actuales más precisos en 14 mil millones de años perderían “cuánto” en medio segundo.
Las mediciones de tiempo precisas no se limitan a la universidad o los investigadores. Las tecnologías avanzadas de comunicación y correspondencia, como el GPS, se basan en ellos. Sin embargo, sus usos van más allá. Uno de ellos son las mediciones de altura precisas basadas en la detección de cambios gravitacionales o interacciones cuánticas entre átomos.
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