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Según los científicos los viajes en el tiempo si son posibles




El tema del viaje en el tiempo ha intrigado a los científicos y escritores de ciencia ficción por igual durante siglos, pero ahora los científicos están sugiriendo que el concepto es teóricamente posible.

Ya en septiembre de este año, el físico del Reino Unido, el profesor Brian Cox, declaró que el tiempo de viaje era ciertamente posible, pero sólo para el futuro y no al pasado.

La pregunta central es, se puede construir una máquina del tiempo, la respuesta es sí, usted puede entrar en el futuro", el profesor de la Universidad de Manchester, dijo a la audiencia durante un discurso pronunciado en el Festival de Ciencia británico. "Tienes casi total libertad de movimiento en el futuro."

El Profesor Cox explicó que viajar en el tiempo hacia el futuro debe ser alcanzable usando la teoría general de Albert Einstein de la relatividad, donde tendría el viajero del tiempo a viajar cerca de la velocidad de la luz con el fin de ir hacia delante en el tiempo. Cox, un físico de partículas, sugirió que era mucho menos probable alcanzar el tiempo de viaje al pasado, sin embargo, y requeriría una orden que agujero de gusano para facilitar el salto hacia atrás en el tiempo. Incluso si un agujero de gusano fue descubierto o creado, no hay forma de saber si los seres humanos serían capaces de utilizarlo para viajar en el tiempo. Los agujeros de gusano parecen ser ciertos "lugares" en el espacio tiempo, de tal manera que, en caso de que saltes, saldrás en algún momento en el pasado, y que parecen cumplir con nuestra comprensión actual de las leyes de la física.

Aunque resultó ser una posibilidad, viajando hacia el pasado podría ser arriesgado, debido al potencial de perturbar los acontecimientos futuros, y hay dos paradojas conocidas que detallan las implicaciones de escarceros con la historia:

La primera y más famosa es la "paradoja del abuelo", en la que el viajero del tiempo se remonta en el tiempo y mata a su abuelo. Si tiene éxito, entonces, ¿cómo fue que nació?
En segundo lugar, está la "paradoja de Shakespeare." Es decir, el viajero del tiempo lee las obras de Shakespeare, las escribe y los lleva atrás en el tiempo. Shakespeare luego encuentra la información y anota todo. ¿Quién escribió las obras de Shakespeare?

En 1991, David Deutsch descubrió un modelo de viaje en el tiempo que trató de resolver los problemas de la paradoja. Deutsch, físico teórico en la Universidad de Oxford, descubrió que sería posible que un viajero en el tiempo para cambiar el pasado, siempre y cuando se auto-consistente, lo que significa que los efectos posteriores siguieron la misma probabilidad. Por ejemplo, un viajero asesina a su propio abuelo con probabilidad de la mitad, entonces la probabilidad de ella, o bien no haber nacido o haber nacido sería cada uno medio.

En relación con este principio, sin embargo, el teorema de "no-clonación", o "no cuántica Xerox máquina" idea, que es un principio fundamental de la mecánica cuántica conocido desde 1982, afirma que es imposible de reproducir una copia perfecta del estado de una partícula cuántica desconocido.

Esto forma la base de nuestro conocimiento de la física cuántica, a pesar de que parece estar en contradicción con nuestra conocida capacidad para copiar la información clásica, pero es uno de los conceptos que definen el razonamiento cuántica y explica por qué la base de la comunicación cuántica es tan sólido. El teorema de "no-clonación" es una consecuencia del famoso principio de incertidumbre de Heisenberg, según el cual la posición o el movimiento de una partícula se puede medir, pero no tanto con una precisión ilimitada. Por tanto, el principio de incertidumbre afirma que por lo tanto es imposible tener una máquina Xerox subatómica que tendría una partícula entonces generar dos partículas con la misma posición y el momento - porque esto resultaría en demasiado conocimiento de ambas partículas a la vez.


Utilizando los principios del modelo de Deuts, investigadores, Todd Brun, Andreas Winter y Mar M. Wilde creen que han demostrado que el riesgo de viajar en el tiempo al pasdado es posible, pero de una menera que viola también el concepto de "no clonación".

"Siempre podemos mirar un papel, y luego copiar las palabras en él. Eso es lo que llamamos la copia de datos clásicos ", dijo Wilde. "Pero no se puede copiar de forma arbitraria los datos cuánticos, a menos que tome la forma especial de los datos clásicos. Este teorema no-clonación es una parte fundamental de la mecánica cuántica - nos ayuda razón cómo procesar datos cuánticos. Si usted no puede copiar los datos, entonces usted tiene que pensar en todo de una manera muy diferente. "

Wilde informa que Deutsch sugirió volver a finales del siglo 20 que debería ser posible para contravenir el teorema de "no-clonación", y el equipo de Wilde, de la Universidad del Sur de California y la Universidad Autónoma de Barcelona han intentado construir en los primeros trabajos de Deutsch en Para probar que su teoría era correcta.
Como Deutsch propuso, una nueva investigación afirma que una partícula - o en algún momento, un viajero del tiempo - pueden ser enviados a hacer múltiples bucles atrás en el tiempo, siempre y cuando se mantuvo auto-consistente, es decir, para seguir siendo el mismo cada vez que pasa a través de un punto determinado en el tiempo.

"Es decir, en ciertos lugares en el espacio-tiempo, hay agujeros de gusano de modo que, si saltas en, saldrás en algún momento en el pasado", dijo Wilde. "A lo mejor de nuestro conocimiento, estos bucles de tiempo no se rigen por las leyes de la física. Pero hay consecuencias extrañas para el procesamiento de información cuántica si su comportamiento está dictado por el modelo de Deutsch ".

"En cierto sentido, esto ya permite la copia de los datos de la partícula en muchos puntos diferentes en el espacio", dijo Wilde, "porque va a enviar la partícula volver muchas veces. Es como si tiene varias versiones de la partícula disponibles al mismo tiempo. A continuación, puede intentar leer más copias de la partícula, pero la cosa es, si usted trata de hacerlo como la partícula bucle hacia atrás en el tiempo, a continuación, cambia el pasado. "

El salto más significativo para el equipo era descubrir la clave que permitió bucles atrás en el tiempo, y la copia de una partícula viaja en el tiempo sin alterar el pasado.

"Ese fue el gran avance, para averiguar lo que podría suceder a principios de este bucle de tiempo que nos permita leer con eficacia muchas copias de los datos sin alterar el pasado", dijo Wilde. "Simplemente funcionó."

El nuevo método puede vomitar discrepancias en el modelo original de Deutsch, sin embargo, aunque hay muchas interpretaciones diferentes.

"Si la mecánica cuántica es modificado de tal manera que nunca hemos observado que debería suceder, puede ser evidencia de que debemos cuestionar el modelo de Deutsch", dijo Wilde. "Realmente creemos que la mecánica cuántica es cierto, en este punto. Y la mayoría de la gente cree en un principio llamado unitariedad en la mecánica cuántica. Pero con nuestro nuevo modelo, hemos demostrado que se puede violar esencialmente algo que es una consecuencia directa de la unitaridad. Para mí, esto es una indicación de que algo raro está pasando con el modelo de Deutsch. Sin embargo, puede haber alguna manera de modificar el modelo de una manera tal que no violamos el teorema de no clonación ".

La nueva investigación pionera fue atado a un pronto cierta controversia, y algunos de sus compañeros de Wilde han postulado que no iba a permitir la copia cuántica que se produzca como el universo sería adquirir un cierto conocimiento de la partícula cada vez que un bucle hacia atrás en el tiempo.

Independientemente del potencial viajero en el tiempo, el concepto de copia cuántica tiene importancia potencial para la seguridad de las comunicaciones cuánticas, como distribución de clave cuántica (QKD) utiliza la mecánica cuántica para garantizar una comunicación segura. Copia Quantum comprometería esto y hacer que los sistemas vulnerables a los hackers.

"Si un adversario, si una persona con malas intenciones, iban a tener acceso a estos bucles de tiempo, entonces se podría romper la seguridad de la distribución de claves cuánticas", dijo Wilde. "Esa es una manera de interpretarlo. Pero es una muy fuerte implicación práctica debido a que el gran impulso de la comunicación cuántica es la manera segura de comunicarse. Creemos que esta es la forma más fuerte de cifrado que está ahí fuera, porque se basa en principios físicos ".

Estas formas de comunicación cuántica aún no están integrados en nuestra vida cotidiana, tales como el software de difrado de contraseñas en línea, pero en las comunicaciones criticas y sensibles que utilizan los principios de la mecánica para cifrar la información. Este tipo de cifrado se creía anteriormente a ser irrompible, pero esto podría cambiar si las teorías de Wilde son correctas.

"Esta capacidad de copiar la información cuántica libremente convertiría la teoría cuántica en una teoría efectiva y clásica en el que, por ejemplo, los datos clásicos que se creen están asegurados poe la criptografía cuántica ya no estarían a salvo", dijo Wilde. "Parece que debe haber una revisión del modelo de Deutsch que resolvería al mismo tiempo las diversas paradojas del viaje en el tiempo, pero no conduce a consecuencias tan llamativas para el procesamiento de información cuántica. Sin embargo, nadie ha ofrecido un modelo que cumple con estos dos requisitos. Este es el objeto de la investigación abierta". Todo est publicado en el portal unknowncountry.
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