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    <title><![CDATA[Ara en Castellano - procesador cuántico]]></title>
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      <title><![CDATA[¿Qué hace que un material sea superconductor?: así es el simulador cuántico "sin precedentes" que puede descubrirlo]]></title>
      <link><![CDATA[https://es.ara.cat/ciencia-tecnologia/material-sea-superconductor-simulador-cuantico-precedentes-descubrirlo_1_5005928.html]]></link>
      <description><![CDATA[<p><img src="https://static1.ara.cat/clip/f093f707-e4aa-480d-9427-9016d55b4595_16-9-aspect-ratio_default_0.jpg" /></p><p>Existen problemas de física que los superordenadores actuales no pueden resolver. Son incógnitas sobre aplicaciones reales, del día a día, que todavía no somos capaces de entender, como, por ejemplo, por qué hay materiales que son superconductores de alta temperatura, útiles para realizar resonancias magnéticas y líneas de tren de alta velocidad. Sus aplicaciones son múltiples, pero hoy todavía se desconoce lo que hace que algunos elementos puedan soportar altas temperaturas y otros no. Para desentrañarlo son necesarias técnicas de detección de alta precisión que permitan profundizar en las propiedades microscópicas de los materiales y, ahora, el ecosistema de investigación catalán incorpora un nuevo jugador: Quione, el primer simulador cuántico analógico del mundo capaz de detectar átomos individuales de gases cuánticos de estroncio (Sr. en la tabla periódica o de Mendeléiev). Creado por el equipo del Instituto de Ciencias Fotónicas (ICFO) que dirige la investigadora Leticia Tarruell, Quione es una herramienta "sin precedentes globales" que servirá para mejorar el conocimiento de propiedades de materiales cuánticos complejos.</p>]]></description>
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      <pubDate><![CDATA[Mon, 22 Apr 2024 15:03:12 +0000]]></pubDate>
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      <media:title><![CDATA[Imagen de los átomos individuales de estroncio en la red óptica]]></media:title>
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      <subtitle><![CDATA[El ICFO crea un procesador único en el mundo para resolver problemas del campo de la física que los ordenadores actuales no pueden resolver]]></subtitle>
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