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🚀 Space Exploration and the Cosmos: Scientific advances in space that will change the history of humanity.

🧠 Applied Artificial Intelligence (AI) and its impact on work and daily life. Robotics, Automation, and Smart Cities.

⚛️ Quantum Physics, Deep Science, and Technologies at the Edge: Nuclear fusion, quantum physics, quantum computing, biotechnology, and materials engineering.

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Física cuántica en el espacio REAL, explicada con rigor y sin bulos. En este documental de RdArium exploramos los experimentos cuánticos que la NASA y sus socios realizan en la Estación Espacial Internacional: el laboratorio de átomos fríos Cold Atom Lab, la creación de condensados de Bose–Einstein en microgravedad, interferometría atómica y relojes atómicos espaciales.



Verás por qué la microgravedad de la ISS permite estudiar estados de la materia imposibles de mantener en la Tierra, cómo se usan átomos ultrafríos como sensores de gravedad y aceleración, y qué implicaciones tienen estos experimentos para la relatividad de Einstein, la navegación espacial y la tecnología del futuro...

58 minutes ago | [YT] | 0

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Los robots humanoides ya no son ciencia ficción. Valkyrie, el humanoide R5 de la NASA, se está probando hoy para trabajar en entornos peligrosos y preparar futuras misiones a la Luna y Marte.
En este short te cuento, con datos reales, cómo este robot podría ayudar a construir bases espaciales antes de que lleguen los astronautas.

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18 hours ago | [YT] | 0

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China y Rusia impulsan la Estación Internacional de Investigación Lunar (ILRS), una base científica prevista para los años 2030 en el polo sur de la Luna. Al mismo tiempo, el programa Artemis de la NASA quiere llevar de nuevo astronautas a esa misma región para estudiar el hielo de agua y probar tecnología para futuras misiones más lejanas.

En este short vemos cómo la misión Chang'e 6 ya ha traído muestras del polo sur lunar y por qué esa zona se ha convertido en el objetivo clave de la nueva carrera espacial.

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¿Quién crees que llegará primero a una base lunar operativa: Artemis o la ILRS?

2 days ago | [YT] | 0

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Ordenadores cuánticos de más de 1.000 qubits: qué es real hoy y qué sigue siendo promesa

La computación cuántica avanza rápido, pero también se exagera mucho. Hoy ya existen procesadores cuánticos experimentales con más de 1.000 qubits (por ejemplo, algunos anuncios recientes de grandes empresas tecnológicas), pero eso no significa que ya podamos sustituir a los superordenadores clásicos ni romper toda la criptografía del mundo.

¿Qué es real hoy en la computación cuántica?

Los ordenadores cuánticos actuales son ruidosos: sus qubits pierden información muy rápido y cometen errores con frecuencia. Por eso, aunque el número de qubits aumente, la mayoría de esos qubits no son todavía “qubits útiles” para cálculos complejos a gran escala.

La famosa idea de que “un ordenador cuántico romperá casi toda la criptografía actual” se basa en resultados teóricos (como el algoritmo de Shor). En la práctica, los dispositivos que tenemos hoy están muy lejos de poder hacerlo de forma realista.

Sí hay investigaciones activas en áreas como optimización, química cuántica y materiales, probando si estos dispositivos pueden ofrecer alguna ventaja en problemas muy concretos, pero hablamos todavía de prototipos y casos de uso muy limitados.

El reto clave no es solo alcanzar miles de qubits, sino disponer de qubits de alta calidad, con corrección de errores cuánticos eficiente y tiempos de coherencia suficientemente largos. Hasta que eso no se logre, la “ventaja cuántica práctica” seguirá siendo un objetivo a medio-largo plazo, no una realidad cotidiana.

Aun así, si estos desafíos se resuelven en el futuro, la computación cuántica podría impactar en:

Nuevos materiales y baterías más eficientes, simulando sistemas cuánticos imposibles de modelar con ordenadores clásicos.
Diseño de fármacos y química computacional avanzada.
Ciertos problemas de optimización en logística, finanzas y telecomunicaciones.

Por eso, muchos países y empresas están invirtiendo miles de millones en esta tecnología: no porque ya funcione a gran escala hoy, sino porque el potencial a futuro es enorme si se superan las barreras físicas y de ingeniería actuales.

La pregunta no es si los ordenadores cuánticos sustituirán a los clásicos, sino cómo convivirán: lo más probable es que se conviertan en herramientas especializadas para tipos de problemas muy concretos, mientras los ordenadores clásicos seguirán siendo protagonistas en el día a día.

RdArium - Que tengáis un estupendo día

#computacióncuántica #ordenadorcuántico #chipcuántico #qubits #ciencia #tecnología #criptografía #IA #innovación #tecnologíadelfuturo

5 days ago (edited) | [YT] | 1

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La amenaza cuántica no es ciencia ficción futura: ya está en marcha.
Hoy existe la estrategia “Harvest Now, Decrypt Later”: interceptar datos cifrados AHORA para descifrarlos cuando llegue el Q Day, el día en que una computadora cuántica pueda romper la criptografía actual.

5 days ago | [YT] | 0

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El telescopio espacial James Webb está encontrando galaxias “imposibles”, atmósferas de exoplanetas con agua y CO₂, y moléculas orgánicas en nubes donde nacen estrellas. Nada de esto son bulos: son resultados reales publicados por la NASA y equipos científicos internacionales.



En este short te resumo, en segundos, por qué el James Webb está obligando a reescribir lo que creíamos saber sobre el origen del Universo y sobre los ingredientes necesarios para la vida...

6 days ago | [YT] | 0

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Tus datos encriptados no están “seguros para siempre”. Estados y grandes actores ya usan la estrategia “Harvest Now, Decrypt Later”: roban y ALMACENAN hoy tus datos protegidos para poder descifrarlos cuando lleguemos al Día Q, el momento en que los ordenadores de computación cuántica puedan romper la encriptación actual (como RSA-2048)...

6 days ago (edited) | [YT] | 0

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Artemis II será la primera misión tripulada del programa artemis y el primer viaje humano hacia la Luna desde 1972. Cuatro astronautas volarán en la nave orión para rodear la Luna y probar sistemas críticos de soporte vital, navegación y comunicaciones en espacio profundo.



En este Short te cuento quiénes son Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, qué hará exactamente artemis ii y cómo la inteligencia artificial ya se usa en la exploración espacial para optimizar trayectorias y analizar datos. Además, verás por qué los relojes atómicos avanzados y los sensores de tecnología cuántica que se están desarrollando hoy serán clave para las misiones del futuro...

1 week ago | [YT] | 0

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¿Y si ya vimos un planeta HABITABLE… pero aún no lo sabemos? 🌍🛰️

En el espacio, ahora mismo, estamos cazando mundos que podrían parecerse a la Tierra.
Los llamamos exoplanetas habitables… y ya hemos confirmado más de 2.000 candidatos potenciales.

1️⃣ ESPACIO – TELESCOPIOS
Telescopios como el James Webb y el TESS detectan exoplanetas midiendo cómo baja un poquito la luz de su estrella cuando un planeta pasa por delante.
A partir de esa “sombra” calculamos el tamaño del planeta, su órbita y si está en la “zona habitable”: ni tan cerca como para hervir el agua, ni tan lejos como para congelarla.

2️⃣ CUÁNTICA – LUZ Y ESPECTROS
La luz que nos llega de esos sistemas se descompone en un espectro: un “código de barras” cuántico.
Cada átomo y molécula absorbe fotones con energías muy concretas. Esos saltos cuánticos dejan líneas oscuras en el espectro.
Si vemos las huellas de moléculas como agua, oxígeno u ozono en la atmósfera de un exoplaneta, podemos inferir si allí podrían darse condiciones parecidas a las de la Tierra.

3️⃣ IA – FILTRAR MILLONES DE SEÑALES
El problema: hay tantos datos que un humano no puede revisarlos todos.
Modelos de inteligencia artificial ya están aprendiendo a reconocer automáticamente curvas de luz que parecen exoplanetas reales, y a distinguirlas de ruido, manchas estelares o fallos del instrumento.
No “inventan” planetas: priorizan qué datos deben revisar los astrónomos con más detalle.
Quizá el primer planeta realmente habitable ya está en nuestros catálogos.
Lo siguiente será analizar su atmósfera con más precisión… y buscar señales químicas que sólo tenga un mundo vivo. 🌍✨

RdArium - Que tengáis un estupendo día

1 week ago (edited) | [YT] | 0

RdArium

¿Cómo sabremos si hay vida en un exoplaneta sin pisarlo nunca? 🌍✨
En este short te explico, con datos verificados, la señal que el telescopio James Webb busca en las atmósferas de exoplanetas : las biofirmas...

1 week ago | [YT] | 0