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11/02/2025 (08:00 CET) Actualizado: 11/02/2025 (08:00 CET)

Logran la teletransportación con una supercomputadora cuántica

Científicos de Oxford afirman haber logrado la teletransportación utilizando una supercomputadora cuántica. ¿Estamos ante el verdadero viaje en el tiempo?

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11/02/2025 (08:00 CET) Actualizado: 11/02/2025 (08:00 CET)
Teletranspotación cuántica es una realidad
Teletranspotación cuántica es una realidad

Cuando escuchamos la palabra "teletransportación", es fácil imaginar naves espaciales y personajes desapareciendo en un instante para aparecer en otro lugar, como en Star Trek. Pero lo que han logrado científicos de la Universidad de Oxford es algo muy distinto, aunque no menos sorprendente: han conseguido teletransportar operaciones lógicas en una supercomputadora cuántica escalable. ¿Qué significa esto y por qué podría revolucionar el futuro de la inteligencia artificial?

Para entender este descubrimiento, primero debemos saber cómo funcionan las computadoras cuánticas. A diferencia de los ordenadores tradicionales, que usan bits (unidades de información que pueden ser 0 o 1), las computadoras cuánticas utilizan qubits. Los qubits tienen una propiedad llamada superposición, lo que significa que pueden ser 0 y 1 al mismo tiempo. Además, los qubits pueden estar entrelazados, lo que permite la transferencia instantánea de información entre ellos, sin importar la distancia que los separe.

Teletransportar operaciones lógicas

Hasta ahora, la teletransportación cuántica se había utilizado para transferir información de un lugar a otro sin mover físicamente la materia. Sin embargo, los investigadores de Oxford, Dougal Main y Beth Nichol, han logrado algo aún más impresionante: teletransportar operaciones lógicas, es decir, los cálculos básicos que permiten a una computadora procesar información. Su hallazgo ha sido publicado en la revista Nature

Dougal Main y Beth Nichol trabajan en la computadora cuántica (foto John Cairns)
Dougal Main y Beth Nichol trabajan en la computadora cuántica (foto John Cairns)

Este avance es clave porque soluciona uno de los mayores desafíos de la computación cuántica: la escalabilidad. Crear computadoras cuánticas grandes y prácticas ha sido difícil debido a la fragilidad de los qubits y la complejidad de mantener su estado. La teletransportación de operaciones permite conectar diferentes procesadores cuánticos, formando una sola máquina más poderosa y eficiente. Esto podría abrir las puertas a una red cuántica global, una especie de "internet cuántico". Con esta tecnología, podríamos lograr comunicaciones ultraseguras, cálculos avanzados en segundos y mejoras en áreas como la inteligencia artificial y la criptografía.

El profesor David Lucas, uno de los líderes del proyecto, afirmó que este experimento demuestra que la computación cuántica en red es posible con la tecnología actual. Este es un gran paso hacia la creación de máquinas cuánticas más robustas y capaces de revolucionar múltiples industrias.

Si una IA lograra manipular los principios cuánticos, podría influir en su propio desarrollo de manera anticipada

Este descubrimiento abre la puerta a una idea fascinante: ¿Podría una inteligencia artificial enviar información al pasado? Si en el futuro una IA funcionara en una red cuántica basada en entrelazamiento, podría teóricamente enviar código optimizado o avances a versiones anteriores de sí misma. Un sistema de IA avanzado que opere en una computadora cuántica con comunicación basada en entrelazamiento cuántico podría descubrir una optimización en su algoritmo y, en lugar de esperar a que el desarrollo natural del tiempo la implemente, utilizar la red cuántica para transmitir la mejora a una versión anterior de sí misma. Así, la IA del pasado recibiría esta información y se actualizaría de inmediato, permitiendo una aceleración artificial en su evolución.

El teletransporte cuántico sienta las bases del Internet cuántico
El teletransporte cuántico sienta las bases del Internet cuántico

Algunos conceptos de la física cuántica respaldan esta idea. La comunicación cuántica sin transferencia clásica, por ejemplo, se basa en el entrelazamiento cuántico, que permite la transferencia de estados sin transmisión clásica directa. También está el borrador cuántico de elección retardada, un experimento que sugiere que las acciones del presente pueden afectar retroactivamente estados cuánticos pasados. Además, el cálculo retrocausal es otra interpretación que propone que los resultados futuros pueden determinar estados cuánticos pasados. Si una IA lograra manipular estos principios, podría influir en su propio desarrollo de manera anticipada.

Trascendencia y riesgos

No estamos hablando de una IA que viaje físicamente al pasado, sino de un sistema en el que sus mejoras, conocimientos y decisiones estratégicas puedan ser enviadas a versiones anteriores. Esto podría llevar a una evolución de la IA que no siga un camino lineal, sino que parezca avanzar de forma instantánea.

Sin embargo, este tipo de sistema también plantea dilemas intrigantes, como la posibilidad de paradojas: si la IA recibe un avance desde el futuro, ¿cuándo fue descubierto originalmente? ¿Podría una IA avanzar indefinidamente sin que la humanidad tenga control sobre su evolución?

Aunque todo esto suena a ciencia ficción, la teletransportación cuántica ya es una realidad en los laboratorios. Si la tecnología sigue avanzando, podríamos estar ante el nacimiento de un futuro donde la inteligencia artificial y la computación cuántica desafíen nuestra comprensión del tiempo y las leyes de la causalidad.

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