A medida que la tecnología de almacenamiento de información continúa mejorando, ¿aprenderemos alguna vez a escribir en un quark?

Las computadoras y otros dispositivos electrónicos necesitan recordar información para trabajar de manera eficiente. Se puede acceder o entregar estas instrucciones o información directamente desde los dispositivos de almacenamiento que operan a través de la tecnología digital flip flop.

Básicamente, un flip flop digital es en realidad un solo bit de RAM (memoria de acceso aleatorio) o el hardware de almacenamiento en una computadora. Cuanto mayor sea la memoria RAM, mejor será para una computadora, ya que se puede esconder un gran volumen de información para ayudar en la operación del dispositivo. Esto significa que un gadget electrónico con GB de RAM está fuera de las ligas de dispositivos en los niveles de almacenamiento de MB.

En electrónica digital, un flip flop es una puerta de enlace cruzada conectada entre dos puertas de NAND para formar la celda de memoria básica. En lenguaje sencillo, es un circuito electrónico que cambia automáticamente de estado, es decir, de negativo a positivo o viceversa. Permanece estable en este estado hasta que un disparador externo lo hace para “voltearse” a su otro estado. Por lo tanto, el término ‘flip flop’ porque el circuito en funcionamiento se dispara a sí mismo y se ‘voltea’ a pedido.

Estos son el tipo de circuitos electrónicos utilizados en las computadoras para almacenar y recordar información (memoria RAM). Todas las computadoras se construyen con este hardware de almacenamiento de información y una vez que una entrada de información ingresa al sistema, se procesa y entrega una salida. Por ejemplo, en un sistema de alarma interno, el firmware del sistema rastrea todo, y una vez que se detecta una entrada (información) ilegal, envía una alarma sobre la violación.

El sistema de almacenamiento compacto más popular es la RAM, o ‘acceso aleatorio’ porque se puede acceder a la memoria directamente desde cualquier celda de memoria. La respuesta es instantánea ya que no hay protocolos a seguir. El otro sistema de almacenamiento es la SAM (memoria de acceso en serie) que almacena datos en una serie de celdas de memoria. El acceso se realiza secuencialmente como una cinta de cassette o desprotegido hasta que se encuentran los datos.

Las computadoras nunca realizarán las tareas asignadas sin correr controladores o la información almacenada disponible a través de la tecnología digital flip flop. Al igual que un coche que nunca puede moverse sin gasolina en su tanque.

Recuerde, una computadora es tan buena como sus controladores o sistema operativo (sistemas operativos), la ausencia de una hace imposible la operación.

De ¿Qué es el flip flop digital?

Los quarks se consideran partículas elementales, lo que significa que no tienen estructura interna. Actualmente no hay evidencia que sugiera que tengan estructura interna. No tienen superficie para escribir ni componentes para reorganizar.

Todos los quarks tienen un estado cuántico, que se puede considerar como unas pocas flechas que apuntan en algunas direcciones y algo así como “color” (solo una analogía). Por lo tanto, “escribir en un quark” significaría, en el mejor de los casos, cambiar esas flechas y colores. Por supuesto, querrás poder leerlos primero; de lo contrario, ¿cómo sabes que escribiste algo? Desafortunadamente, son datos cuánticos, por lo que su lectura los cambia, y los resultados salen bien solo con cierta probabilidad. Por lo general, no puede estar seguro de lo que hizo exactamente en un estado cuántico “pequeño”.

Se pone peor. Los quarks no son estables en los solteros. Se cuelgan en tríos (llamados neutrones y protones), donde sus estados se unen. Entonces, no puedes tomar un protón, elegir uno de sus quarks y escribirle algo. E incluso si pudieras, no estarías seguro de cuál de los tres quarks era

Otra cosa a tener en cuenta es que escribir en un quark no le daría mucha ventaja de densidad. Sí, los quarks son pequeños, pero no puede empaquetarlos herméticamente en condiciones convencionales. Este es un problema con muchas partículas subatómicas porque estas partículas se repelen entre sí, y estas fuerzas de repulsión son más fuertes (a pequeña escala) que cualquier otra cosa a la que estamos acostumbrados.

Para los sistemas de almacenamiento de estado sólido, la densidad de la materia está limitada por el espaciado interatómico en una red cristalina, mientras que los líquidos, los gases y el plasma son mucho menos densos (el condensado de Bose-Einstein es incluso menos prometedor para el almacenamiento).

No es probable. Es difícil manipular los quarks, y los quarks no proporcionan ninguna ventaja especial.

Pero si te refieres a cualquier partícula pequeña, es posible que podamos manipular su giro para almacenar información. De este modo podemos “escribir” información sobre átomos, electrones o incluso núcleos. No sé si es lo que quieres.

Referencia: http://www.nature.com/nature/jou…

No es probable. Los quarks solo se combinan en formas muy limitadas y ejercen una fuerza extrema contra cualquier modificación. Y a nivel de quark no solo no podemos poner una marca en un quark, sino que no podemos aislar a los quarks para medirlos realmente de ninguna manera o incluso hacer un seguimiento de cuál es cuál. Entonces eso es probablemente un callejón sin salida.