
1. ¿Quién eres y qué te llevó a la física cuántica?
2. ¿Cuál es tu investigación o trabajo actual y por qué te gusta especialmente?
3. ¿Cómo te ves a ti y a la cuántica dentro de 20 años?
Natalia Ares, 39 años, experta en machine learning aplicado a la cuántica. Es investigadora en la Universidad de Oxford. Tiene una beca de la Royal Society, del Consejo Europeo de Investigación, y ha puesto en marcha una empresa de tecnología cuántica, QuantrolOx.
1. ¿Quién eres y qué te llevó a la física cuántica?
Nací y me crié en Argentina y soy profesora asociada de ingeniería en la Universidad de Oxford, donde también estoy afiliada al New College. En mi laboratorio, investigamos la intersección entre la física cuántica y la inteligencia artificial. Buscamos mejorar el control de los dispositivos cuánticos y permitir su funcionamiento a mayor escala. En el horizonte está, entre otras tecnologías, el ordenador cuántico. También estudiamos cómo se aplican las leyes de la termodinámica a estos dispositivos a escala nanométrica. Conocí la física cuántica gracias a una profesora de física (en la secundaria) y a un curso para estudiantes que ofrecía la CNEA (Comisión Nacional de Energía Atómica) en Argentina. Este curso, “Laboratorio Cero”, estaba organizado por estudiantes universitarios e incluía charlas de físicos, matemáticos, biólogos y químicos. Fue ahí donde descubrí que yo también podía dedicarme a la ciencia como profesión.
2. ¿Cuál es tu investigación o trabajo actual y por qué te gusta especialmente?
Soy física experimental: me gustan los laboratorios y comprobar por mí misma cómo la física cuántica desafía toda la intuición que desarrollamos al interactuar con el mundo macroscópico. La termodinámica a escala nanométrica es fascinante. Surgió durante la Revolución Industrial e ignora las pequeñas escalas, pero son precisamente esas escalas las que cobran importancia en los dispositivos cuánticos. Así que combinamos ingeniería y física para, entre otras cosas, construir motores capaces de procesar información de manera mucho más eficiente de lo que permiten las leyes de la física clásica. También me resulta muy interesante la relación entre la inteligencia artificial y la cuántica: no solo podemos aplicar la IA para ayudar a desarrollar estas tecnologías, sino que también podemos preguntarnos si las tecnologías cuánticas pueden ayudarnos a crear una IA mejor y más eficiente. Actualmente, estamos llevando a cabo un experimento en el que evaluamos el potencial del hardware cuántico para el desarrollo de una IA más eficiente. Nuestros resultados sugieren que el ruido inherente a estos dispositivos puede, en ciertos casos, favorecer el proceso de aprendizaje. Me interesa especialmente entender cómo la naturaleza es capaz de desarrollar sistemas de aprendizaje y computación tan eficientes, y poner la mirada en los límites fundamentales de estos procesos.
Además, soy cofundadora de una empresa de tecnología cuántica, QuantrolOx, que se centra en el desarrollo de métodos automáticos de calibración para hardware cuántico.
3. ¿Cómo te ves a ti y a la cuántica dentro de 20 años?
En 20 años, espero seguir teniendo el privilegio de ampliar los límites de la tecnología, formar a nuevas generaciones y desarrollar las líneas de investigación del futuro. Me gustaría ver cómo muchas de las tecnologías cuánticas que estamos desarrollando dan sus frutos y sentirme satisfecha de haber sido parte de ello.
Es periodista científico. Jefe de sección Comunicación y divulgación científica Área de Comunicación Universitat Politècnica de València.
Es periodista científico. Jefe de sección Comunicación y divulgación científica Área de Comunicación Universitat Politècnica de València.
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