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			<title>El chip cuántico 1.000 veces más pequeño que sus predecesores y que promete revolucionar la seguridad de las comunicaciones online - Guatevision</title>
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					<title>El chip cuántico 1.000 veces más pequeño que sus predecesores y que promete revolucionar la seguridad de las comunicaciones online</title>
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						Wed, 06 Nov 2019 00:40:09 +0000					</pubDate>
					<dc:creator><![CDATA[BBC News Mundo]]></dc:creator>
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							<![CDATA[Una ventaja de la tecnología cuántica es que elimina la necesidad de ingresar contraseñas o datos biométricos adicionales.]]>
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								<![CDATA[<img fetchpriority="high" decoding="async" width="725" height="430" src="https://www.guatevision.com/wp-content/uploads/sites/2/2019/11/chip.jpg?quality=82&amp;w=725&amp;h=430&amp;crop=1" class="attachment-featured-medium size-featured-medium" alt="Los profesores de NTU Liu Ai Qun (izq.) y Kwek Leong Chuan desarrollaron el diminuto chip. NUR AMIN SHAH" srcset="https://www.guatevision.com/wp-content/uploads/sites/2/2019/11/chip.jpg 725w, https://www.guatevision.com/wp-content/uploads/sites/2/2019/11/chip.jpg?resize=300,178 300w, https://www.guatevision.com/wp-content/uploads/sites/2/2019/11/chip.jpg?resize=200,120 200w, https://www.guatevision.com/wp-content/uploads/sites/2/2019/11/chip.jpg?resize=150,89 150w" sizes="(max-width: 725px) 100vw, 725px" /><p>Para responder a esta necesidad, un equipo de científicos de la Universidad Tecnológica de Nanyang (NTU), en Singapur, desarrolló un dispositivo pequeñísimo que promete ofrecer más seguridad que el actual sistema de encriptado de datos que usan canales como WhatsApp.</p>

<p>Es un <strong>&#8220;chip de comunicación cuántica&#8221; </strong>y mide unos tres milímetros.</p>
<p>Se llama así porque usa una &#8220;clave cuántica&#8221;, es decir, una especie de &#8220;contraseña&#8221; que está contenida dentro de cada mensaje y que varía en cada envío de información.</p>
<ul>
<li><a href="https://www.bbc.com/mundo/noticias-40718306?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bprensalibre.com%5D-%5Blink%5D-%5Bmundo%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D" target="_blank" rel="noopener noreferrer">La extraña red &#8220;inhackeable&#8221; de China para que nadie pueda acceder a sus comunicaciones secretas en internet</a></li>
</ul>
<p>Países como China, Estados Unidos, Reino Unido y Suiza llevan años explorando la comunicación cuántica.</p>
<p>Pero según los técnicos de la NTU es este chip el que <strong>&#8220;</strong><strong>abre </strong><strong>las puertas </strong><strong>para </strong><strong>implementar </strong><strong>esta tecnología </strong>en dispositivos compactos como tabletas, teléfonos y relojes inteligentes&#8221;.</p>
<p>Los resultados de la investigación de la NTU se publicaron en la revista especializada <em>Nature Photonics</em> en agosto.</p>
<h3>Más pequeño, igual de seguro</h3>
<p>Los actuales equipos de comunicación cuántica pueden ser tan grandes como un refrigerador y ocupar hasta todo un piso de una oficina.</p>
<figure><img decoding="async" src="https://c.files.bbci.co.uk/5980/production/_109521922_quantumwebbanner2.jpg" alt="Chip miniatura" width="700" height="467" /></p>
<footer>Nur Amin Shah</footer><figcaption>El chip en miniatura desarrollado por NTU es económico y fácil de fabricar, aseguran los investigadores.</figcaption></figure>
<p>Pero los investigadores de la NTU aseguran que <strong>el </strong><strong>chip </strong><strong>de comunicación cuántica </strong><strong>que desarrollaron </strong><strong>es 1</strong><strong>.</strong><strong>000 veces más pequeño que los actuales </strong><strong>dispositivos</strong>, y que cuenta con la misma seguridad que ofrece esta tecnología.</p>
<p>Además, la NTU sostiene que el chip es económico y que se fabrica con materiales estándar como el silicio.</p>
<p>Pero antes de seguir hablando del chip ¿qué es la comunicación cuántica, la tecnología detrás de este dispositivo?</p>
<h3>Partículas de luz</h3>
<p>La encriptación tradicional de mensajes o claves funciona escondiendo el contenido en una difícil ecuación matemática.</p>
<div class="advice module sart-right-module"></div>
<p>Pero este cifrado matemático tiene un tiempo de caducidad y, ante el desarrollo de computadoras cada vez más potentes, se está volviendo cada vez más vulnerable.</p>
<ul>
<li><a href="https://www.bbc.com/mundo/noticias-46877277?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bprensalibre.com%5D-%5Blink%5D-%5Bmundo%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Cómo funciona el cable cuántico ultraseguro que están usando bancos y grandes empresas para proteger sus secretos</a></li>
</ul>
<p>La comunicación cuántica no usa cifrados matemáticos, sino que se basa en los principios de la física cuántica, la ciencia que estudia la materia a nivel de partículas subatómicas.</p>
<p><strong>Este tipo de comunicación utiliza partículas de luz (fotones), más pequeñas que los átomos, para enviar información </strong>integrada con una &#8220;clave cuántica&#8221;.</p>
<figure><img decoding="async" src="https://c.files.bbci.co.uk/A7A0/production/_109521924_gettyimages-1061357610.jpg" alt="Una manos sobre un teclado enviando contraseñas" width="976" height="549" /></p>
<footer>Getty Images</footer><figcaption>Las contraseñas y datos personales enviados por &#8220;canales tradicionales&#8221; son vulnerables.</figcaption></figure>
<p>La clave cuántica va incrustada en estas partículas de luz que, además, están entrelazadas cuánticamente; es decir, sus propiedades dependen una de la otra.</p>
<p>El sistema se conoce como <strong>&#8220;clave de distribución cuántica&#8221;</strong> (QKD, por <em>quantum key distribution</em> en inglés) y se basa en la noción de que la luz, entendida como una onda, puede comportarse también como una partícula y servir para crear bits de información.</p>
<p>La ventaja principal es que si alguien trata de interceptar las partículas de luz, tendrá, necesariamente, que alterarlas o destruirlas.</p>
<p>Es decir, cualquier intento de hackeo será percibido inmediatamente por el emisor y el destinatario del mensaje.</p>
<h3>Clave cuántica</h3>
<p>El chip de la NTU funciona de acuerdo al sistema QKD para encriptar la información y hacer que esta pueda abrirse solo <strong>con una </strong><strong>clave </strong><strong>cuántica</strong>.</p>
<p>Esta clave es <strong>única y específica para cada mensaje</strong>, debido a que los algoritmos de comunicación cuántica integran las contraseñas dentro de la misma información encriptada que se envía.</p>
<p>Así se crea una codificación &#8220;casi incorruptible&#8221;, afirman los expertos de la NTU.</p>
<figure><img loading="lazy" decoding="async" src="https://c.files.bbci.co.uk/F5C0/production/_109521926_gettyimages-1070527786.jpg" alt="Ilustración de computación cuántica" width="976" height="549" /></p>
<footer>Getty Images</footer><figcaption>La tecnología cuántica es revolucionaria.</figcaption></figure>
<p>&#8220;Casi todas las plataformas requieren que los usuarios ingresen sus contraseñas y datos biométricos, y siempre que este sea el caso, podrán ser espiados&#8221;, dice el profesor Liu Ai Qun, de la Escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la NTU, y coautor de la investigación.</p>
<p>Pero la tecnología cuántica elimina la necesidad de ingresar contraseñas o datos biométricos adicionales.</p>
<div class="advice module sart-right-module"></div>
<p>El profesor Kwek Leong Chuan, físico de la NTU y también autor del estudio, dice que <strong>&#8220;</strong><strong>es como enviar </strong><strong>sobre sellado</strong><strong> y poner la llave dentro</strong>&#8220;.</p>
<p>&#8220;El destinatario necesita esa misma &#8216;llave&#8217; para abrir el sobre&#8221;, comenta.</p>
<ul>
<li><a href="https://www.bbc.com/mundo/noticias-37064468?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bprensalibre.com%5D-%5Blink%5D-%5Bmundo%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Micius, el pionero satélite cuántico chino que puede revolucionar las comunicaciones del mundo</a></li>
</ul>
<p>Según la teoría de la comunicación cuántica, el envío de la clave es seguro y, como dijo Kwek, imposibilita cualquier manipulación de la misma.</p>
<p><strong>Después de que la información se recibe, se destruye al mismo tiempo que la clave</strong>.</p>
<p>&#8220;Este es el futuro de la comunicación segura y nuestra investigación [&#8230;] ayudará a impulsar la creación de dispositivos de comunicación de próxima generación, así como a mejorar los servicios digitales de bancos y gubernamentales&#8221;, dijo el profesor Liu.</p>
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