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# Stanford observa por primera vez un salto cuántico del sonido en tiempo real
- URL: https://fomoera.com/salto-cuantico-sonido-tiempo-real/
- Published: 2026-09-21T02:00:56.000Z
- Updated: 2026-09-21T02:00:56.000Z
- Description: Un equipo de Stanford registró cómo un resonador mecánico pierde un fonón y pasa de un estado de energía a otro. El método podría ayudar a detectar errores en computadoras cuánticas.
- Author: Patricia Rodriguez
- Tags: Tecnología y Ciencia, Ciencia

Un equipo de físicos de Stanford registró por primera vez, en tiempo real, el momento en que un resonador mecánico pierde un fonón y pasa de un estado de energía 1 a 0\. El resultado, publicado el 17 de septiembre de 2026 en *Science*, confirma directamente que una vibración microscópica no siempre se apaga de forma continua: a escala cuántica, su energía puede caer en saltos discretos. Para lograrlo, los investigadores combinaron un resonador fabricado con técnicas de chip y un qubit superconductivo que lo interrogó cientos de veces durante los aproximadamente dos milisegundos que podía permanecer vibrando.

## El salto ocurrió en la energía, no en un sonido audible

El experimento no consistió en grabar una nota musical ni en observar una onda sonora que una persona pudiera escuchar. El objeto estudiado fue un resonador mecánico microscópico, una estructura que vibra de forma controlada y cuya energía puede describirse en unidades discretas.

Esas unidades reciben el nombre de **fonones**. Un fonón no es una pequeña bola de sonido, sino la descripción cuántica del movimiento coordinado de muchos átomos. En una escala cotidiana, una campana o un diapasón parecen perder energía poco a poco. En el resonador de Stanford, en cambio, el equipo pudo identificar el instante en que la vibración pasó de contener un fonón a no contener ninguno.

La diferencia importa porque una medición convencional de la posición del resonador produce una curva de amortiguamiento aparentemente suave. Para hacer visible el salto, los investigadores necesitaban consultar directamente el estado energético del sistema sin apagarlo de inmediato.

## Un qubit buscó el último fonón

El resonador podía seguir vibrando durante cerca de **dos milisegundos**, un tiempo muy largo para un sistema de ese tamaño. Esa duración permitió realizar cientos de lecturas antes de que la vibración desapareciera.

Takuma Makihara y Erik Szakiel, autores principales del trabajo, integraron el resonador con un **qubit superconductivo**, un circuito eléctrico capaz de almacenar información cuántica y actuar como detector. El qubit comprobaba repetidamente si el sistema permanecía en el nivel de energía 1 o si ya había caído al nivel 0.

La técnica permitió reconstruir el momento de la transición en tiempo real. En lugar de inferir el salto únicamente a partir del comportamiento promedio de muchas vibraciones, los investigadores observaron cambios abruptos en las lecturas individuales. Cada fonón desaparece en un instante concreto, aunque el momento exacto varía entre una medición y otra.

Amir Safavi-Naeini, profesor asociado de física aplicada en Stanford y líder del equipo, explicó que el resultado demuestra que los objetos vibrantes pueden exhibir comportamiento cuántico, un requisito para varias operaciones de computación y detección cuánticas.

## La detección podría ayudar a corregir errores cuánticos

La principal aplicación planteada por el equipo está relacionada con la **corrección de errores en computación cuántica**. Los estados cuánticos son frágiles y pueden perder energía antes de que termine un cálculo. En varias arquitecturas, un salto de este tipo representa un error, pero identificar el momento exacto en que ocurrió es una de las dificultades del sistema.

Un detector capaz de señalar la pérdida de un fonón puede convertirse en una forma de marcar esos errores para que una arquitectura futura intente corregirlos. Stanford también señala que el resonador y el qubit podrían funcionar como sensores extremadamente sensibles. El grupo de Safavi-Naeini ya colabora con investigadores de Caltech para explorar si esta plataforma puede ayudar a detectar e identificar proteínas dentro de células.

El resultado todavía es una demostración experimental, no un componente listo para instalar en una computadora cuántica o en un teléfono. Su importancia está en haber mostrado que un objeto mecánico fabricado con técnicas de chip puede medirse a nivel de un solo cuanto de vibración y revelar directamente el salto que la teoría cuántica predecía.

*Fuentes:* [1](https://humsci.stanford.edu/feature/researchers-observe-first-real-time-quantum-jump-sound?ref=fomoera.com), [2](https://www.earth.com/science/physicists-capture-the-moment-a-vibration-loses-one-quantum-of-sound/?ref=fomoera.com)