Page 134 - 06 Turing
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si en el estado entrelazado Alan observó que el qbit A estaba en
estado I O),v entonces la pareja de qbits colapsaría a I ot l l)B, mien-
tras que si Alan observó lo contrario, esto es que A estaba en es-
tado l lL entonces los qbits se colapsarían a los estados l l)A I O)B.
Es decir, la medida realizada por Alan «alteró» los qbits de tal
forma que si por ejemplo obtuvo I ot como resultado de su obser-
vación, que obtendrá en el 50% de las observaciones realizadas,
entonces AnclTew obtendrá siempre l l)B en el 100% de las observa-
ciones.
La utilidad del entrelazamiento cuántico en sistemas de ci-
frado con fines militares o comerciales es evidente, ya que si dos
personas comparten dos objetos entrelazados, la incursión de una
tercera persona no autorizada en el sistema alterará cualquiera de
los dos objetos, revelando por tanto su presencia. En la actualidad
se investiga en sistemas de esta clase basados en el uso de luz
polarizada, es decir, en sistemas en los que la luz oscila en un solo
plano, de manera que se considera, por ejemplo, que cuando la luz
oscila horizontalmente está en estado O, y en estado 1 si lo hace
verticalmente. Por consiguiente, en un ordenador cuántico un qbit
podrá estar en los estados I O), 11), en un estado superpuesto entre
IO) y 11) o entrelazado con otro qbit, superando así las limitacio-
nes de la máquinas de Turing universales, o si se prefiere, de los
ordenadores convencionales.
En segundo lugar, mientras que el hardware de un ordena-
dor convencional utiliza puertas AND, OR, etc., uno cuántico se
basa en el uso de puertas cuánticas, que operan con qbits y, ade-
más, y esto es lo novedoso, sus operaciones son reversibles. Por
ejemplo, en una puerta OR de un ordenador convencional, si la
salida es 1, la operación realizada es irreversible, lo que significa
que es imposible averiguar si las entradas fueron O o 1, 1 o O, 1 o
l. Más aún, la clase de operaciones que un ordenador cuántico
puede realizar con qbits es superior a las que pueden realizarse
con bits, ya que los estados en que puede encontrarse un qbit
pueden representarse como un vector dentro de una esfera, de-
nominada esfera de Bloch (figura 4). El programa blochsphere
simula un qbit en el ordenador, así como las operaciones que
pueden ser realizadas.
134 EL LEGADO DE ALAN TURING