Un equipo de investigadores ha conseguido controlar los flujos térmicos y eléctricos en un dispositivo de tamaño nanoscópico por medio de observaciones cuánticas locales. El sistema podría tener un amplio uso en el diseño de dispositivos termoeléctricos, espintrónicos y fotónicos.

El oro es amarillo, brillante y maleable, pero ¿qué procesos físicos explican su apariencia? Un equipo ha conseguido realizar los cálculos más precisos conocidos hasta la fecha y ha conseguido explicar qué equilibrio electrónico provoca esta fascinante apariencia.

Investigadores chinos han conseguido entrelazar 10 fotones, superando el récord anterior de 8, y con la mayor eficiencia hasta la fecha. Aunque aún muy lejos de lo que haría competitivo a un ordenador cuántico frente a los clásicos, el entrelazamiento de esta cantidad de fotones podría ser suficiente para ciertos códigos de corrección de errores cuánticos y experimentos de teletransporte.

Dos equipos científicos han logrado hacer transferencias remotas de información cuántica codificada en partículas de luz a lo largo de varios kilómetros de redes de fibra óptica en las ciudades de Hefei (China) y Calgary (Canadá). El avance abre el camino hacia las comunicaciones del futuro, como la internet cuántica.

¿Cuál es el tamaño más pequeño de termómetro que permiten las leyes de la física? Conocer la respuesta es muy interesante para los fabricantes de nanodispositivos, para los nanoquímicos o para los biólogos que estudian el interior de las células, por ejemplo.