{"id":10437,"date":"2022-03-01T12:22:59","date_gmt":"2022-03-01T12:22:59","guid":{"rendered":"https:\/\/teknomers.com\/es\/los-vortices-magneticos-entregan-una-secuencia-de-numeros-aleatorios\/"},"modified":"2022-03-01T12:23:16","modified_gmt":"2022-03-01T12:23:16","slug":"los-vortices-magneticos-entregan-una-secuencia-de-numeros-aleatorios","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/teknomers.com\/es\/los-vortices-magneticos-entregan-una-secuencia-de-numeros-aleatorios\/","title":{"rendered":"Los v\u00f3rtices magn\u00e9ticos entregan una secuencia de n\u00fameros aleatorios"},"content":{"rendered":"<p> <br \/>\n<\/p>\n<div>\n<p>Diminutos v\u00f3rtices magn\u00e9ticos, llamados skyrmions, en materiales bidimensionales pueden producir secuencias de n\u00fameros completamente aleatorias.  Estos son necesarios para la ciberseguridad, los experimentos de simulaci\u00f3n cient\u00edfica y los juegos de computadora.<\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p>Por ejemplo, se utilizan secuencias de n\u00fameros completamente aleatorias para cifrar mensajes en l\u00ednea.  De esta manera, puede estar seguro de que solo su banco puede ver una transacci\u00f3n financiera.  &#8220;Si los n\u00fameros generados no son realmente aleatorios, es posible que alguien encuentre patrones en los n\u00fameros&#8221;, env\u00eda un correo electr\u00f3nico f\u00edsico. <a rel=\"nofollow noopener\" href=\"https:\/\/sites.brown.edu\/xiaolab\/people\/\" target=\"_blank\">Kang Wang<\/a> de la Universidad de Brown en los EE.  &#8220;Entonces, las organizaciones no autorizadas pueden obtener acceso a sus datos&#8221;.<\/p>\n<p>Crear secuencias de n\u00fameros verdaderamente aleatorias es dif\u00edcil para las computadoras.  Ahora suelen utilizar algoritmos que funcionan de acuerdo con reglas estrictas y deterministas y, por lo tanto, no son &#8216;realmente&#8217; aleatorios.  Para algunas aplicaciones esto no es un problema.  Pero en las transacciones bancarias y el p\u00f3quer en l\u00ednea, no desea que la secuencia aleatoria de n\u00fameros sea rastreable.<\/p>\n<p>\t\t\tLEA TAMBI\u00c9N<br \/>&#8216;El virus se ha comportado de manera bastante predecible&#8217;\n\t\t\t<\/p>\n<h2>skyrmions<\/h2>\n<p>Los n\u00fameros completamente aleatorios para computadoras se producen a partir de procesos impredecibles, como las fluctuaciones en la temperatura ambiente o la atm\u00f3sfera.  Incluso hay empresas que basan sus secuencias de n\u00fameros aleatorios en el <a rel=\"nofollow noopener\" href=\"https:\/\/en.wikipedia.org\/wiki\/Lavarand\" target=\"_blank\">movimientos en una l\u00e1mpara de lava<\/a>\u2020<\/p>\n<p>El grupo de Wang ahora ha desarrollado una nueva forma de producir millones de d\u00edgitos aleatorios por segundo.  Para ello, los f\u00edsicos utilizan el comportamiento aleatorio de los skyrmions: peque\u00f1os fen\u00f3menos magn\u00e9ticos que pueden surgir en determinados materiales superplanos.  Los cient\u00edficos han estado interesados \u200b\u200ben los skyrmions durante alg\u00fan tiempo debido a su posible aplicaci\u00f3n en la pr\u00f3xima generaci\u00f3n de computadoras.<\/p>\n<p>En materiales bidimensionales planos, los skyrmions pueden formarse por el momento magn\u00e9tico o el &#8216;esp\u00edn&#8217; de los electrones presentes.  Puedes imaginar esa ara\u00f1a como un peque\u00f1o im\u00e1n con un polo norte y un polo sur.  Como la aguja de una br\u00fajula, la ara\u00f1a puede apuntar en diferentes direcciones.<\/p>\n<p>Al aplicar un campo el\u00e9ctrico o magn\u00e9tico, algunos de estos giros electr\u00f3nicos cambian de direcci\u00f3n.  Esto asegura que los electrones alrededor de su esp\u00edn tambi\u00e9n comiencen a girar.  Esto crea una especie de v\u00f3rtice magn\u00e9tico de espines de electrones en el material.  Eso se llama skyrmion.<\/p>\n<h2>V\u00f3rtices oscilantes aleatorios<\/h2>\n<p>Los skyrmions tienen un tama\u00f1o aproximado de un micr\u00f3metro (una mil\u00e9sima de mil\u00edmetro).  Hacen zoom a trav\u00e9s del material, pero son bastante estables, por lo que no desaparecen simplemente.<\/p>\n<p>Para usar skyrmions, los investigadores los aseguran.  Para ello, realizan peque\u00f1os &#8216;defectos&#8217; en el material.  Esos defectos consisten en \u00e1tomos que no ocurren en el resto del material.  Los defectos agarran los skyrmions por un lado y los mantienen en su lugar.  Entonces ya no se mueven a trav\u00e9s del material, pero los skyrmions no se quedan quietos.  De vez en cuando se vuelven m\u00e1s grandes y luego m\u00e1s peque\u00f1os de nuevo.<\/p>\n<p>&#8220;Este salto de tama\u00f1o hacia adelante y hacia atr\u00e1s depende de las peque\u00f1as fluctuaciones de temperatura&#8221;, dice Wang.  &#8220;Eso lo hace completamente aleatorio&#8221;.<\/p>\n<p>Los investigadores miden los cambios en el tama\u00f1o del skyrmion haciendo pasar una corriente a trav\u00e9s del material.  Esa corriente el\u00e9ctrica reacciona a los espines magn\u00e9ticos.  Luego convierten las fluctuaciones de corriente medidas en una serie de n\u00fameros aleatorios.<\/p>\n<p>Al optimizar a\u00fan m\u00e1s su configuraci\u00f3n, los investigadores creen que pueden generar millones de n\u00fameros aleatorios por segundo.  &#8220;Esperamos que esta t\u00e9cnica quepa en una caja peque\u00f1a o incluso en un chip de computadora&#8221;, dice Wang.  &#8220;De esa manera, se puede usar f\u00e1cilmente donde sea que se necesiten n\u00fameros aleatorios&#8221;.<\/p>\n<\/p><\/div>\n<p><br \/>\n<br \/><a href=\"https:\/\/www.newscientist.nl\/nieuws\/magnetische-wervelingen-leveren-willekeurige-getallenreeks\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">ttn-es-76<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Diminutos v\u00f3rtices magn\u00e9ticos, llamados skyrmions, en materiales bidimensionales pueden producir secuencias de n\u00fameros completamente aleatorias. 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