Uploaded January 2025 | Updated September 2026, 3 hours ago
La computación cuántica está rompiendo barreras, y aunque el acceso a procesadores cuánticos reales es limitado, la simulación cuántica está democratizando esta tecnología. Simuladores como el JUQCS y la Quantum Virtual Machine de Google emulan comportamientos de sistemas con hasta 48 qubits, permitiendo a miles de investigadores experimentar con algoritmos cuánticos. Las simulaciones están impulsando avances en campos como la química molecular, la criptografía postcuántica y la optimización, a la vez que facilitan el estudio de fenómenos cuánticos inobservables.
Los simuladores cuánticos también están revolucionando la educación, preparando a la próxima generación de programadores cuánticos y facilitando la comprobación de logros históricos en computación cuántica, como la supremacía cuántica de Google. A pesar de sus limitaciones, como la incapacidad de replicar completamente los efectos cuánticos reales o la gestión de recursos, siguen siendo vitales para validar los avances en el campo. Fujitsu y otros líderes en tecnología están utilizando simuladores para desarrollar nuevas tecnologías cuánticas, acelerando el proceso de innovación.
Se proyecta que para 2025 las simulaciones cuánticas darán un salto cualitativo gracias a la computación distribuida y el uso de GPUs especializadas. Las herramientas de simulación híbridas están emergiendo, combinando procesamiento clásico y cuántico para superar las limitaciones actuales. Explora en este vídeo cómo estos desarrollos no solo potencian el aprendizaje y la investigación, sino que también están moldeando el futuro de la computación cuántica.
Patreon: patreon.com/olivernabani
Y recuerda, lo más importante: No se dice machine, se dice Mashain!
La computación cuántica está rompiendo barreras, y aunque el acceso a procesadores cuánticos reales es limitado, la simulación cuántica está democratizando esta tecnología. Simuladores como el JUQCS y la Quantum Virtual Machine de Google emulan comportamientos de sistemas con hasta 48 qubits, permitiendo a miles de investigadores experimentar con algoritmos cuánticos. Las simulaciones están impulsando avances en campos como la química molecular, la criptografía postcuántica y la optimización, a la vez que facilitan el estudio de fenómenos cuánticos inobservables.
Los simuladores cuánticos también están revolucionando la educación, preparando a la próxima generación de programadores cuánticos y facilitando la comprobación de logros históricos en computación cuántica, como la supremacía cuántica de Google. A pesar de sus limitaciones, como la incapacidad de replicar completamente los efectos cuánticos reales o la gestión de recursos, siguen siendo vitales para validar los avances en el campo. Fujitsu y otros líderes en tecnología están utilizando simuladores para desarrollar nuevas tecnologías cuánticas, acelerando el proceso de innovación.
Se proyecta que para 2025 las simulaciones cuánticas darán un salto cualitativo gracias a la computación distribuida y el uso de GPUs especializadas. Las herramientas de simulación híbridas están emergiendo, combinando procesamiento clásico y cuántico para superar las limitaciones actuales. Explora en este vídeo cómo estos desarrollos no solo potencian el aprendizaje y la investigación, sino que también están moldeando el futuro de la computación cuántica.
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![Vidrios Metálicos - El futuro de Apple, la NASA o el Golf
En 1960, un físico belga llamado Pol Duwez disparó una gota de oro fundido contra una placa de cobre fría en un sótano de Caltech. Encontró algo que la metalurgia consideraba imposible: un metal sin red cristalina. Durante 30 años, casi nadie le hizo caso.
Hoy, el descendiente directo de aquel experimento está en bisturíes oftálmicos, en transformadores eléctricos de toda Europa, en los colectores que sobrevivieron al impacto de la sonda Genesis a 300 km/h, en los próximos engranajes de los rovers de NASA hacia Marte, posiblemente en las bisagras del primer iPhone plegable, y sí — también en ese pin extractor de tarjeta SIM que has perdido cinco veces. Apple pagó 20 millones de dólares por la licencia exclusiva mundial.
Esta es la historia del vidrio metálico (Bulk Metallic Glass). Por qué los metales son cristalinos. Por qué romper la red lo cambia todo. Y por qué los descubrimientos científicos a veces tardan dos generaciones en encontrar para qué sirven.
⏱️ CAPÍTULOS
00:00 Caltech, 1960: la gota de oro y el patrón imposible
03:31 La jaula cristalina: por qué los metales tienen cicatrices
07:18 Pol Duwez y los 30 años en el desierto
12:20 Cuando un metal pierde su orden: propiedades y limitaciones
16:20 El despliegue silencioso: golf, Genesis, medicina, Apple
21:02 Marte y los engranajes sin grasa
23:34 La nota a pie de página de 1960
📚 BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS
Papers fundacionales
— Klement, W., Willens, R. H. y Duwez, P. (1960). Non-crystalline Structure in Solidified Gold–Silicon Alloys. Nature, 187(4740), 869–870. doi:10.1038/187869b0
[El descubrimiento original del metal amorfo en Caltech]
— Peker, A. y Johnson, W. L. (1993). A highly processable metallic glass: Zr₄₁.₂Ti₁₃.₈Cu₁₂.₅Ni₁₀.₀Be₂₂.₅. Applied Physics Letters, 63(17), 2342–2344. doi:10.1063/1.110520
[Vitreloy 1, primer BMG procesable a escala]
— Inoue, A. (1995). High Strength Bulk Amorphous Alloys with Low Critical Cooling Rates. Materials Transactions JIM, 36(7), 866–875. doi:10.2320/matertrans1989.36.866
[Las tres reglas empíricas para diseñar BMG]
Aplicaciones espaciales
— Burnett, D. S. y el Genesis Science Team (2011). Solar composition from the Genesis Discovery Mission. Proceedings of the National Academy of Sciences, 108(48), 19147–19151. doi:10.1073/pnas.1014877108
[Recuperación post-impacto de la sonda Genesis y rol de los colectores de BMG]
— Hofmann, D. C. et al. (2016). Castable Bulk Metallic Glass Strain Wave Gears: Towards Decreasing the Cost of High-Performance Robotics. Scientific Reports, 6, 37773. doi:10.1038/srep37773
[Engranajes BMG sin lubricante para rovers planetarios — programa NASA JPL]
Frontera actual
— Nature (2026). Ceramic-like strength and metallic toughness in a bulk metallic glass. doi:10.1038/s41586-026-10430-w
[Aleación Re-Co-Ta-B: σ_f ≈ 6,43 GPa, K_IC ≈ 30 MPa·m^½ — récord absoluto de resistencia]
Industria y referencias secundarias
— NASA JPL — Programa de investigación BMG (Douglas Hofmann, lead): jpl.nasa.gov/site/research/hofmann
— Liquidmetal Technologies / Crucible IP — Acuerdo de licencia exclusiva con Apple, agosto 2010: liquidmetal.com
— Heraeus AMLOY — Fabricante europeo de aleaciones amorfas industriales: heraeus.com/amloy
— Ming-Chi Kuo (vía MacRumors) — Filtraciones sobre BMG en bisagras del iPhone plegable
💬 ¿Qué descubrimiento crees TÚ que está hoy en algún paper olvidado, esperando que el mundo esté listo para entenderlo? Déjamelo en comentarios.
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#vidriometálico #ciencia #materialesavanzados #liquidmetal #factoríamashain
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