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La ciudad rusa de Novosibirsk ha acogido con éxito las primeras pruebas en tierra de un avión con motor eléctrico superconductor, un ensayo que incluyó la puesta en marcha de todos los sistemas de la aeronave y verificó su funcionamiento estable.

Este "evento histórico" sería "el primer paso hacia la creación de un avión eléctrico" en un momento en el que las tecnologías de la aviación civil "están agotadas" y se lucha por "la aviación verde, el futuro de la aviación, los nuevos combustibles", manifestó el director general del Centro Nacional de Investigación Instituto N.E. Zhukovski, Andréi Dútov.

"Hoy, estamos demostrando el avance que hemos podido realizar gracias al Fondo Federal de Investigación Avanzada y el Gobierno, representado por el Ministerio de Industria y Comercio", detalló este cargo directivo.

Dútov explicó que esta tecnología, instalada en un avión de producción soviética Yak-40, no tiene análogos en el mundo y sus desarrolladores ya han sido contactados por representantes de empresas como Airbus y Siemens para cooperar: "a pesar de que ser un avión viejo, es un laboratorio volador. Creo que quien estaba dentro [del aparato] vio que hay una ingeniería eléctrica completamente diferente", agregó.

Según los especialistas, la aeronave permitirá perfeccionar la tecnología del uso de grandes cantidades de energía eléctrica y sus desarrolladores esperan que en dos años se cree el próximo laboratorio volador sobre la base del avión Tu-114, que podrá volar solo con motores eléctricos.

China desarrolla su primer sistema operativo para computadoras cuánticas

Una empresa china ha presentado este lunes el primer sistema operativo para computadoras cuánticas desarrollado en el país asiático, informa CGTN.

El sistema para los ordenadores, destinado a resolver las tareas complejas más rápido que las computadoras ordinarias, fue desarrollado por la compañía Origin Quantum Computing Technology Co Ltd.

Fue optimizado para las capacidades de los ordenadores para realizar la gestión de recursos y el procesamiento paralelo de datos. Además, desde la empresa señalaron que el sistema puede calibrar los chips cuánticos automáticamente.

Logran por primera vez codificar información en un holograma usando mecanismos cuánticos

En lo que se considera un crucial avance, un grupo de físicos escoceses consiguió por primera vez una manera de utilizar fotones cuánticos entrelazados para representar en forma de holograma una determinada información codificada. Los autores de esta nueva tecnología esperan que permita obtener imágenes médicas mejoradas y avanzar en el entendimiento de "cómo funciona la biología a nivel celular", según recoge un comunicado de la Universidad de Glasgow (Escocia, Reino Unido).

El holograma se genera a partir de un rayo láser que un cristal de óptica no lineal divide en dos. De tal manera, los fotones avanzan entrelazados por pares hacia dos marcos diferentes: solo uno de los rayos pasa por el objeto estudiado, experimentando a su paso una desaceleración de los fotones que permite tomar sus medidas y sondear su espesor y su polarización; entre tanto, el otro rayo atraviesa un modulador espacial de luz que también reduce la velocidad de los fotones, pero por fracciones ordenadas, algo que permite a continuación combinar los resultados.

Dos cámaras que desempeñan esa función —una que corresponde al objeto y la otra como referencia— representan capa por capa el resultado, que se aprecia en forma de holograma. Puesto que cada par de fotones está entrelazado y es como si fueran una sola partícula, los cambios de fase experimentados individualmente por cada fotón resultan compartidos por ambos.

A diferencia del holograma óptico habitual, en este experimento los rayos nunca se reunieron físicamente. El resultado final incluyó datos de la interferencia obtenida de ambos flujos de partículas, en forma digitalizada y cifrada en megapíxeles. La imagen original, que consistía en varios caracteres impresos o bien en algunos objetos reales, como una cinta transparente, gotas de silicona y una pluma de pájaro, se reprodujo con alta calidad en las pruebas sucesivas.

Este procesamiento de datos ópticos "lleva la holografía al reino cuántico", afirmó el autor principal de este estudio experimental, Hugo Defienne. Según su estimación, el uso de los fotones entrelazados "ofrece nuevas formas de crear hologramas más claros y con más detalles, que abren nuevas posibilidades para aplicaciones prácticas de la técnica".

Una de esas posibles aplicaciones sería la obtención de imágenes médicas, un área donde ya está en uso la microscopía holográfica digital. El algoritmo desarrollado en Glasgow podría ayudarnos "a aprender más sobre cómo funciona la biología a nivel celular", puesto que genera imágenes de mayor resolución y menor 'ruido', añadió el científico.

Planean utilizar células madre del cerebro humano para crear microchips más avanzados

Un equipo internacional de científicos se dispone a utilizar células madre del cerebro humano con el fin de perfeccionar microchips para que puedan ser empleados por la inteligencia artificial.

El proyecto, denominado Neu-ChiP, se prolongará por tres años. Durante ese tiempo, los investigadores colocarán en los chips células similares a las de la corteza cerebral humana y examinarán su capacidad para cambiar en respuesta a diversos rayos de luz. Dada la alta "plasticidad" del cerebro, se supone que las redes de células resultantes combinarán un alto rendimiento con "demandas de energía extremadamente bajas", opinan los científicos en un comunicado publicado por la Universidad de Aston (Reino Unido) el 28 de enero. Esperan que la nueva tecnología pueda "revolucionar la potencia" de los dispositivos informáticos.

"Nuestro objetivo es aprovechar la inigualable potencia informática del cerebro humano para aumentar drásticamente la capacidad de las computadoras para ayudarnos a resolver problemas complejos. Creemos que este proyecto tiene el potencial de romper las limitaciones actuales de potencia de procesamiento y consumo de energía, para generar un cambio de paradigma en la tecnología del aprendizaje automático", cita el comunicado al profesor David Saad.

Por su parte, los doctores Jordi Soriano y Daniel Tornero, de la Universidad de Barcelona (España), que también participan en Neu-ChiP, creen que el estudio "proporcionará nuevos conocimientos sobre cómo el cerebro calcula la información y encuentra soluciones", y prevén que esa tecnología "puede incluso ayudar a diseñar interfaces hombre-máquina únicas y emocionantes".

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