METROLOGIA CUANTICA Y COHERENCIA EN ENTORNOS ESTRUCTURADOS
LAS TECNOLOGIAS CUANTICAS REPRESENTAN EL PROXIMO AVANCE EN EL QUE LAS PROPIEDADES CUANTICAS, COMO LA COHERENCIA Y EL ENTRELAZAMIENTO, SE DOMINARAN PARA MEJORAR NUESTRO MUNDO, EL PROBLEMA DE LA DECOHERENCIA Y LA DISIPACION A CAUSA...
LAS TECNOLOGIAS CUANTICAS REPRESENTAN EL PROXIMO AVANCE EN EL QUE LAS PROPIEDADES CUANTICAS, COMO LA COHERENCIA Y EL ENTRELAZAMIENTO, SE DOMINARAN PARA MEJORAR NUESTRO MUNDO, EL PROBLEMA DE LA DECOHERENCIA Y LA DISIPACION A CAUSA DEL ENTORNO ES EL PRINCIPAL OBSTACULO QUE DEBE SUPERAR EL DESARROLLO DE TALES TECNOLOGIAS CUANTICAS, TODAS Y CADA UNA DE LAS REALIZACIONES DE UN QUBIT FISICO EN EL AMBITO DE LAS TECNOLOGIAS CUANTICAS INEVITABLEMENTE SUFRIRA DE INTERACCIONES CON SU ENTORNO, EN LOS PRIMEROS DIAS DEL DESARROLLO DE LAS TECNOLOGIAS CUANTICAS, FUE POSIBLE MODELAR ESTA INTERACCION COMO RESULTADO DE RUIDO BLANCO SIN TENER EN CUENTA OTRAS CONTRIBUCIONES, LOS AVANCES EN EL DESARROLLO DE LAS IMPLEMENTACIONES DE QUBITS Y A LA LUZ DE SU ESCALABILIDAD, SE HACE CADA VEZ MAS EVIDENTE QUE LAS FUENTES DE RUIDO RELEVANTES RESTANTES SE ORIGINAN DE UN ACOPLAMIENTO POSIBLEMENTE FUERTE A ENTORNOS ESTRUCTURADOS, QUE TIPICAMENTE DARAN LUGAR A EFECTOS NO MARKOVIANOS,DENTRO DE LAS TECNOLOGIAS CUANTICAS LA DETECCION CUANTICA (QUANTUM SENSING QS) O METROLOGIA ES UNA DE LAS LINEAS DE INVESTIGACION MAS PROMETEDORAS POR SU IMPACTO TECNOLOGICO, ESTA EXPLOTA LAS LEYES FISICAS QUE RIGEN LOS SISTEMAS CUANTICOS INDIVIDUALES Y SUS CORRELACIONES PARA MEDIR CANTIDADES FISICAS CON ALTA PRECISION, RECIENTEMENTE, SE HA COMPRENDIDO EL GRAN POTENCIAL QUE TIENE QS PARA UNA VARIEDAD DE APLICACIONES, ESTAS INCLUYEN: LA DETECCION DE CAMPO MAGNETICO Y ELECTRICO, SENSORES DE PRESION Y TEMPERATURA, Y FORMACION DE IMAGENES A NANOESCALA, QS ES UN CAMPO EN RAPIDO CRECIMIENTO, SIENDO SUS PLATAFORMAS DE IMPLEMENTACION MAS COMUNES QUBITS DE ESPINES E IONES ATRAPADOS,A MEDIDA QUE NUESTRAS MAQUINAS SE HACEN MAS Y MAS PEQUEÑA, ES DE VITAL IMPORTANCIA ENTENDER COMO LA MECANICA CUANTICA AFECTA EL FUNCIONAMIENTO DE DICHOS DISPOSITIVOS, ESTE PROBLEMA HA DESPERTADO UN GRAN INTERES IMPULSANDO EL CAMPO DE LA TERMODINAMICA CUANTICA, EL DISEÑO DE PROCESOS TERMODINAMICOS QUE PUEDEN MEJORARSE MEDIANTE PROCESOS Y FLUCTUACIONES CUANTICAS ES UN DESAFIO FUNDAMENTAL EN EL CAMPO DE LA TERMODINAMICA CUANTICA, CON IMPLICACIONES DE GRAN ALCANCE EN EL CAMPO MAS AMPLIO DE LAS TECNOLOGIAS CUANTICAS, UNA DE LAS TAREAS PARADIGMATICAS DE LA TERMODINAMICA SE REFIERE A LA EFICIENCIA DEL TRABAJO A ESCALA CUANTICA, LA PROPIA DEFINICION DE TRABAJO CUANTICO ES CONTROVERTIDA, PERO EN DIFERENTES ESCENARIOS LAS VENTAJAS CUANTICAS PARECEN POSIBLES, OTRA POSIBLE VIA EN ESTA DIRECCION ES LA UTILIZACION DEL ENTORNO DEL SISTEMA DE TAL FORMA QUE SEA POSIBLE HACER QUE ESTE AUMENTE, EN LUGAR DE DESTRUIR, LOS PROCESOS CUANTICOS,EN ESTA PROPUESTA, TRABAJAREMOS EN TRES OBJETIVOS PRINCIPALES QUE SE PUEDEN ENMARCAR DENTRO DE LA TECNOLOGIA CUANTICA, LA DETECCION CUANTICA BASADA EN CENTROS DE VACANTES DE NITROGENO, EL CONTROL COHERENTE Y LA MANIPULACION DE ESTADOS CUANTICOS EN MATERIALES DESORDENADOS Y, FINALMENTE, LA TERMODINAMICA CUANTICA EN EL REGIMEN DE INTERACCION FUERTE CON EL MEDIO AMBIENTE, LA CARACTERISTICA COMUN DE TODOS LOS SISTEMAS TRATADOS EN ESTA PROPUESTA ES QUE CUENTAN CON UN ENTORNO CORRELACIONADO FUERTEMENTE VINCULANTE Y PUEDEN ESTUDIARSE CON TECNICAS TEORICAS SIMILARES DEL CAMPO DE LOS SISTEMAS CUANTICOS ABIERTOS, TECNOLOGÍA CUÁNTICA\TERMODINÁMICA CUÁNTICA\METROLOGÍA CUÁNTICA\SISTEMAS DESORDENADOSver más
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