{"id":19737,"date":"2022-10-05T15:12:56","date_gmt":"2022-10-05T15:12:56","guid":{"rendered":"http:\/\/www.pasadenahoy.com\/primero\/?p=19737"},"modified":"2022-10-05T15:12:57","modified_gmt":"2022-10-05T15:12:57","slug":"alumno-de-caltech-gana-el-premio-nobel-de-fisica","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.pasadenahoy.com\/primero\/la-comunidad\/alumno-de-caltech-gana-el-premio-nobel-de-fisica\/","title":{"rendered":"Alumno de Caltech gana el Premio Nobel de F\u00edsica"},"content":{"rendered":"\n<figure class=\"wp-block-image alignnone size-large\"><img loading=\"lazy\" width=\"740\" height=\"400\" src=\"http:\/\/www.pasadenahoy.com\/primero\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/pic-3-2.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-19738\" srcset=\"http:\/\/www.pasadenahoy.com\/primero\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/pic-3-2.jpg 740w, http:\/\/www.pasadenahoy.com\/primero\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/pic-3-2-300x162.jpg 300w, http:\/\/www.pasadenahoy.com\/primero\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/pic-3-2-241x130.jpg 241w, http:\/\/www.pasadenahoy.com\/primero\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/pic-3-2-333x180.jpg 333w, http:\/\/www.pasadenahoy.com\/primero\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/pic-3-2-700x378.jpg 700w, http:\/\/www.pasadenahoy.com\/primero\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/pic-3-2-360x195.jpg 360w, http:\/\/www.pasadenahoy.com\/primero\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/pic-3-2-720x389.jpg 720w\" sizes=\"100vw\" \/><figcaption>John Clauser en un club n\u00e1utico. Clauser disfruta de las carreras de veleros en su tiempo libre.\nCr\u00e9dito: John Dukat<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p>El ex alumno de Caltech John Clauser (BS &#8217;64) recibi\u00f3 el Premio Nobel de F\u00edsica 2022, junto con Alain Aspect de la Universit\u00e9 Paris-Saclay y \u00c9cole Polytechnique, Palaiseau, Francia, y Anton Zeilinger de la Universidad de Viena, Austria, &#8220;por experimentos con fotones entrelazados, estableciendo la violaci\u00f3n de las desigualdades de Bell y siendo pioneros en la ciencia de la informaci\u00f3n cu\u00e1ntica\u201d, seg\u00fan la <a href=\"https:\/\/www.nobelprize.org\/prizes\/physics\/2022\/press-release\/\">menci\u00f3n del premio.<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>El <a href=\"https:\/\/scienceexchange.caltech.edu\/topics\/quantum-science-explained\/entanglement\">entrelazamiento<\/a>, presentado por primera vez como un experimento mental por Albert Einstein y otros cient\u00edficos en la d\u00e9cada de 1930, ocurre cuando dos part\u00edculas, como fotones o electrones, permanecen conectadas o correlacionadas, incluso cuando est\u00e1n separadas por grandes distancias. Es bien sabido que Einstein no cre\u00eda en el fen\u00f3meno al principio, llam\u00e1ndolo &#8220;acci\u00f3n espeluznante a distancia&#8221;, porque las part\u00edculas parec\u00edan comunicarse m\u00e1s r\u00e1pido que la velocidad de la luz, en violaci\u00f3n de su teor\u00eda especial de la relatividad.<\/p>\n\n\n\n<p>Clauser y el difunto Stuart Freedman fueron los primeros en demostrar experimentalmente que el enredo no era &#8220;espeluznante&#8221; despu\u00e9s de todo, sino real. En 1972, mientras Clauser era investigador postdoctoral en UC Berkeley y el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley, y Freedman era estudiante de posgrado, los dos tomaron prestado equipo de otros y buscaron otras partes para <a href=\"https:\/\/news.berkeley.edu\/2022\/10\/04\/physics-nobel-recognizes-berkeley-experiment-on-spooky-action-at-a-distance\/\">armar un experimento en un laboratorio subterr\u00e1neo en Berkeley<\/a>. Finalmente, Clauser pas\u00f3 a realizar tres experimentos m\u00e1s por su cuenta, todos demostrando, sorprendentemente, que el enredo era un aspecto fundamental de la naturaleza.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cMe estaba divirtiendo mucho haciendo f\u00edsica experimental muy desafiante con aparatos que constru\u00ed principalmente usando restos del departamento de f\u00edsica\u201d, dijo Clauser en una sesi\u00f3n de <a href=\"https:\/\/www.caltech.edu\/about\/news\/proving-that-quantum-entanglement-is-real\">preguntas y respuestas reciente en el sitio web de Caltech.<\/a> \u201cAntes de que Stu Freedman y yo hici\u00e9ramos el primer experimento, personalmente tambi\u00e9n pens\u00e9 que la f\u00edsica de variables ocultas de Einstein podr\u00eda ser correcta y, si lo es, quer\u00eda descubrirla. \u2026 Me entristeci\u00f3 mucho ver que mi propio experimento hab\u00eda demostrado que Einstein estaba equivocado\u201d, dijo. Las teor\u00edas de variables ocultas, inspiradas por Einstein, junto con Boris Podolsky y Nathan Rosen, argumentaron que el fen\u00f3meno del entrelazamiento puede ser una ilusi\u00f3n, en la que estaban en juego variables ocultas a nuestro conocimiento.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;Las contribuciones de Clauser fueron la semilla a partir de la cual ha crecido todo un campo de la f\u00edsica&#8221;, dice Carver Mead (BS &#8217;56, MS &#8217;57, PhD &#8217;60), profesor em\u00e9rito de ingenier\u00eda y ciencias aplicadas de Gordon and Betty Moore en Caltech. , refiri\u00e9ndose a las aplicaciones de entrelazamiento a la criptograf\u00eda cu\u00e1ntica, la computaci\u00f3n cu\u00e1ntica, la ciencia de la informaci\u00f3n cu\u00e1ntica y m\u00e1s.<\/p>\n\n\n\n<p>Los experimentos de Clauser se basaron en una regla llamada desigualdad de Clauser-Horne-Shimony-Holt (CHSH). Mientras era estudiante de posgrado en la Universidad de Columbia en 1969, Clauser se asoci\u00f3 con Michael Horne, Abner Shimony y Richard Holt para desarrollar a\u00fan m\u00e1s las ideas presentadas por primera vez por el difunto John Stewart Bell del CERN. A Bell se le ocurri\u00f3 una forma inteligente de probar, en teor\u00eda, si el entrelazamiento inclu\u00eda variables ocultas como postul\u00f3 Einstein o si era el resultado de un v\u00ednculo desconcertante entre part\u00edculas en el espacio. La desigualdad CHSH tom\u00f3 las ideas de Bell y las hizo m\u00e1s accesibles a las pruebas experimentales.<\/p>\n\n\n\n<p>John Preskill, profesor Richard P. Feynman de f\u00edsica te\u00f3rica de Caltech y presidente de liderazgo Allen V. C. Davis y Lenabelle Davis del Instituto de Informaci\u00f3n Cu\u00e1ntica y Materia (IQIM), explica el teorema de Bell de la siguiente manera: &#8220;En la d\u00e9cada de 1960, John Bell describi\u00f3 un juego jugado por dos partes, llam\u00e9moslos Alice y Bob, de modo que si juegan la mejor estrategia posible, Alice y Bob pueden ganar el juego con una mayor probabilidad de \u00e9xito si comparten qubits entrelazados [bits de informaci\u00f3n cu\u00e1ntica] en comparaci\u00f3n con cuando comparten s\u00f3lo fragmentos cl\u00e1sicos. El trabajo de Bell destac\u00f3 que el entrelazamiento cu\u00e1ntico puede ser un recurso \u00fatil, permiti\u00e9ndonos manipular la informaci\u00f3n de formas m\u00e1s poderosas de lo que ser\u00eda posible en un mundo descrito por la f\u00edsica cl\u00e1sica en lugar de la f\u00edsica cu\u00e1ntica\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cJohn Clauser fue uno de los primeros en apreciar las profundas implicaciones del trabajo de Bell\u201d,<br>dice Preskill. &#8220;Con Freedman, Clauser hizo el primer experimento que confirm\u00f3 que Alice y Bob realmente pueden ganar el juego de Bell con la mayor probabilidad de \u00e9xito que permite la f\u00edsica cu\u00e1ntica&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p>El trabajo de Clauser, Aspect y Zeilinger tiene implicaciones de gran alcance para las tecnolog\u00edas del futuro. \u201cSe ha vuelto cada vez m\u00e1s claro que est\u00e1 surgiendo un nuevo tipo de tecnolog\u00eda cu\u00e1ntica. Podemos ver que el trabajo de los laureados con los estados entrelazados es de gran importancia, incluso m\u00e1s all\u00e1 de las cuestiones fundamentales sobre la interpretaci\u00f3n de la mec\u00e1nica cu\u00e1ntica\u201d, dijo Anders Irb\u00e4ck, presidente del Comit\u00e9 Nobel de F\u00edsica en el <a href=\"https:\/\/www.nobelprize.org\/prizes\/physics\/2022\/press-release\/\">comunicado de prensa del Premio Nobel.<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>Despu\u00e9s de una conferencia de 1972 en la que Clauser present\u00f3 por primera vez sus resultados experimentales, el difunto f\u00edsico Ed <a href=\"https:\/\/link.springer.com\/content\/pdf\/10.1007\/978-1-4684-2034-0_5.pdf\">Jaynes escribi\u00f3:<\/a> &#8220;Lo que parece reducirse a esto es: un perfectamente h<\/p>\n\n\n\n<p>Un hecho experimental que parece inerme\u2026 que equivale a determinar un \u00fanico punto experimental, y con una medici\u00f3n estad\u00edstica de precisi\u00f3n estad\u00edstica poco impresionante, puede, de un solo golpe, descartar toda una clase infinita de teor\u00edas alternativas de la electrodin\u00e1mica, a saber, todas las teor\u00edas causales locales. \u2026 [E]sto seguramente ser\u00e1 recordado como uno de los logros intelectuales m\u00e1s incre\u00edbles en la historia de la ciencia\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Clauser naci\u00f3 en Pasadena en 1942. Obtuvo su licenciatura en Caltech en 1964 y su doctorado en la Universidad de Columbia en 1969. Su familia tiene muchos lazos con Caltech. Su padre, Francis H. Clauser, y el hermano de su padre, Milton U. Clauser, eran estudiantes de doctorado en Caltech con Theodore von K\u00e1rm\u00e1n. El hijo de Milton U. Clauser, Milton J. Clauser, y su nieto, Karl Clauser, fueron a Caltech. La madre de Clauser, Catharine McMillan Clauser, era la bibliotecaria de humanidades de Caltech, y su hermano, el ex alumno de Caltech, Edwin McMillan, gan\u00f3 el Premio Nobel de Qu\u00edmica en 1951.<\/p>\n\n\n\n<p>Clauser, Aspect y Zeilinger tambi\u00e9n ganaron conjuntamente el <a href=\"https:\/\/wolffund.org.il\/2018\/12\/11\/john-f-clauser\/\">Premio Wolf de F\u00edsica en 2010.<\/a><\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El ex alumno de Caltech John Clauser (BS &#8217;64) recibi\u00f3 el Premio Nobel de F\u00edsica 2022, junto con Alain Aspect de la Universit\u00e9 Paris-Saclay y \u00c9cole Polytechnique, Palaiseau, Francia, y Anton Zeilinger de la Universidad de Viena, Austria, &#8220;por experimentos con fotones entrelazados, estableciendo la violaci\u00f3n de las desigualdades de Bell y siendo pioneros en la ciencia de la informaci\u00f3n cu\u00e1ntica\u201d, seg\u00fan la menci\u00f3n del premio. 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