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La tecnología permite que los ordenadores portátiles funcionen durante 3 meses sin necesidad de recargarlos.

Científicos japoneses han creado con éxito un nuevo componente cuántico que aumenta la velocidad de procesamiento de los chips en 1.000 veces sin provocar el sobrecalentamiento del dispositivo.

ZNewsZNews21/05/2026

Esta nueva tecnología utiliza propiedades de la mecánica cuántica para convertir la información de señales eléctricas en diminutos campos magnéticos para su grabación. Foto: Tomoaki Nakatsuji/Universidad de Tokio .

Según una nueva investigación publicada en la revista científica Science , se acerca la era de las computadoras ultrarrápidas y con un consumo de batería extremadamente bajo. Este avance se debe a un tipo de "interruptor cuántico no volátil" inventado por científicos de la Universidad de Tokio (Japón).

El nuevo componente tiene el potencial de aumentar la velocidad de procesamiento del microchip hasta 1000 veces. Cabe destacar que el sistema no genera absolutamente ningún calor durante su funcionamiento.

Según la explicación del equipo de investigación, con los chips de silicio tradicionales, la corriente debe fluir continuamente a través de los circuitos para procesar los datos (bits 0 y 1). Esto genera una fricción considerable y provoca que el dispositivo se sobrecaliente rápidamente.

Esta es una limitación tecnológica actual que impide a los ingenieros aumentar aún más la velocidad de los chips, ya que la máquina se sobrecalentaría y quemaría los circuitos. El nuevo componente ha resuelto completamente este problema. En lugar de usar corriente eléctrica, el dispositivo utiliza las propiedades magnéticas (llamadas espín) de los electrones para almacenar información.

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En el futuro, los centros de datos masivos como el de Google consumirán solo el 1% de los recursos que consumen hoy. Foto: Alastair Wiper.

Este componente consta de dos capas principales de material: tantalio y manganeso. Cuando una corriente eléctrica fluye a través de la capa de tantalio, el sistema almacena inmediatamente información en la capa de manganeso en forma de pequeños campos magnéticos. Estos campos magnéticos son los datos que se almacenan sin necesidad de un suministro eléctrico continuo. Gracias a este ingenioso principio, el nuevo invento ahorra hasta 100 veces más energía que los diseños de chips actuales.

«En pocas palabras, un enorme centro de datos de Google consume actualmente suficiente electricidad como para abastecer a 80.000 hogares; en el futuro, solo necesitará la electricidad de 800 hogares. Del mismo modo, un MacBook Pro podría funcionar durante tres meses con una sola carga», declaró un representante del equipo de investigación a Nikkei.

En el laboratorio, el nuevo componente alcanzó una velocidad de procesamiento récord de tan solo 40 picosegundos (menos de una milmillonésima de segundo), 1000 veces más rápido que los chips de silicio convencionales. El dispositivo también es increíblemente duradero, funcionando de forma estable tras más de 100 mil millones de pruebas. Sorprendentemente, los científicos descubrieron un hallazgo crucial: cuanto más pequeño es el componente, más rápido y fluido funciona el sistema.

Si se implementara en la práctica, esta tecnología transformaría por completo la industria electrónica. Los archivos de datos de gran tamaño que actualmente tardan una hora en procesarse se resolverían en tan solo un segundo.

Sin embargo, el camino desde el laboratorio hasta la producción comercial masiva aún es muy largo. Representantes del equipo de investigación afirmaron que fabricar un solo componente es muy diferente a mantener una producción industrial constante a gran escala.

Se prevé que los primeros prototipos de chips que utilizan esta tecnología aparezcan en 2030. Los consumidores tendrán que esperar algunos años más para poder adquirir dispositivos comerciales.

Fuente: https://znews.vn/cong-nghe-giup-laptop-chay-3-thang-khong-can-sac-post1653053.html


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