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    <title><![CDATA[Ara en Castellano - Instituto de Ciencias Fotónicas]]></title>
    <link><![CDATA[https://es.ara.cat/etiquetes/instituto-de-ciencias-fotonicas/]]></link>
    <description><![CDATA[Ara en Castellano - Instituto de Ciencias Fotónicas]]></description>
    <language><![CDATA[es]]></language>
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      <title><![CDATA[Castelldefels abre un laboratorio de chips fotónicos de última generación]]></title>
      <link><![CDATA[https://es.ara.cat/ciencia-tecnologia/castelldefels-abre-laboratorio-chips-fotonicos-ultima-generacion_1_5276831.html]]></link>
      <description><![CDATA[<p><img src="https://static1.ara.cat/clip/c65365ca-90dd-4f3b-bf5b-6be4636ec179_16-9-aspect-ratio_default_0_x1330y1081.jpg" /></p><p>El Instituto de Ciencias Fotónicas (ICFO) ha abierto un nuevo edificio en Castelldefels que se dedicará a la fabricación de <a href="https://www.ara.cat/societat/lluistorner-fotonica-descobrir-comencen-malalties_1_1419290.html" >prototipos de chips fotónicos</a> de última generación. En el acto de inauguración, <a href="https://es.ara.cat/ciencia-tecnologia/fuertes-investigacion-cuantica-ahora-debemos-contribuir-planeta-limpio_128_5006260.html" >el director del centro, Lluís Torner</a>, ha subrayado que la tecnología que utiliza la luz es más rápida que los chips electrónicos. Se trata de los elementos que atan los ordenadores y teléfonos con internet, aparte de las aplicaciones potenciales en el ámbito de la medicina, la automoción y la ciberseguridad, entre otros.</p>]]></description>
      <dc:creator><![CDATA[ARA]]></dc:creator>
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      <pubDate><![CDATA[Wed, 05 Feb 2025 19:07:04 +0000]]></pubDate>
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      <media:title><![CDATA[Prototipo del chip que fabrican en el nuevo edificio del ICFO.]]></media:title>
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      <subtitle><![CDATA[El Instituto de Ciencias Fotónicas impulsa el nuevo centro y busca situar a Cataluña como referente mundial en la investigación]]></subtitle>
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      <title><![CDATA["Somos muy fuertes en investigación cuántica; ahora debemos contribuir a hacer un planeta limpio"]]></title>
      <link><![CDATA[https://es.ara.cat/ciencia-tecnologia/fuertes-investigacion-cuantica-ahora-debemos-contribuir-planeta-limpio_128_5006260.html]]></link>
      <description><![CDATA[<p><img src="https://static1.ara.cat/clip/1d5a806d-e8e2-4cad-8630-d7f0258d471c_16-9-aspect-ratio_default_0.jpg" /></p><p>El Instituto de Ciencias Fotónicas (Icfo) lidera la estrategia cuántica en Cataluña desde hace más de 20 años, trabajando estrechamente con universidades, centros de investigación y <em>start-ups</em> para avanzar los límites del conocimiento mediante herramientas fotónicas y otras tecnologías como la de los materiales, química, biología y medicina. Icfo ha presentado este lunes <a href="https://es.ara.cat/ciencia-tecnologia/material-sea-superconductor-simulador-cuantico-precedentes-descubrirlo_1_5005928.html" >un ordenador cuántico</a> único en el mundo, llamado Quione, que es capaz de detectar átomos individuales de gases cuánticos de estroncio. El ARA entrevista a su director, Lluís Torner, que encara la recta final al frente de la institución.</p>]]></description>
      <dc:creator><![CDATA[Albert Diumenjó Segalà]]></dc:creator>
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      <pubDate><![CDATA[Mon, 22 Apr 2024 19:16:11 +0000]]></pubDate>
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      <media:title><![CDATA[Lluis Torner]]></media:title>
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      <subtitle><![CDATA[Director del Instituto de Ciencias Fotónicas (Icfo)]]></subtitle>
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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>
      <dc:creator><![CDATA[ARA]]></dc:creator>
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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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