Peter Diamandis
Emprendedor en Serie y Futurista, Fundador de XPRIZE y Singularity University. Autor Best Seller del New York Times
Premio Nobel de Física 2025 | Profesor Emérito, UC Berkeley | Pionero de la Computación Cuántica y la Electrónica Superconductora
Premio Nobel de Física 2025, John Clarke lideró los experimentos de Berkeley que demostraron la existencia del comportamiento cuántico a escala macroscópica, sentando las bases físicas de las computadoras cuánticas actuales. Conocido como "el padrino de la electrónica superconductora," su trabajo en SQUIDs y uniones Josephson hoy sustenta desde la detección de materia oscura hasta la lectura de cúbits. Las audiencias obtienen una visión de primera mano sobre cómo ocurre la ciencia transformadora.
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John Clarke es un Premio Nobel de Física 2025 cuyos experimentos fundamentales contribuyeron a abrir el mundo cuántico a una escala que los ingenieros pueden utilizar para construir. Profesor Emérito de Física en la Universidad de California, Berkeley —donde forma parte del cuerpo docente desde 1969—, Clarke está ampliamente reconocido como uno de los físicos experimentales más influyentes de su generación. Su colega Steven Girvin lo ha calificado como “el padrino de la electrónica superconductora.”
El conferencista Premio Nobel John Clarke es conocido principalmente por haber liderado el equipo de Berkeley que, en experimentos históricos realizados en 1984 y 1985, demostró que el comportamiento cuántico —durante mucho tiempo considerado exclusivo del ámbito atómico y subatómico— podía observarse a escala macroscópica en un circuito eléctrico. Junto a Michel H. Devoret y John M. Martinis, Clarke diseñó un circuito superconductor con una unión Josephson y demostró que el sistema experimentaba tanto tunelización cuántica como cuantización discreta de energía. Este descubrimiento se convirtió en la piedra angular experimental de la electrodinámica cuántica de circuitos y sentó las bases físicas de los cúbits superconductores que hoy impulsan muchas de las computadoras cuánticas más avanzadas del mundo.
Clarke obtuvo su licenciatura en Física en la Universidad de Cambridge en 1964 y completó su doctorado en 1968 en el Laboratorio Cavendish. Se incorporó a UC Berkeley al año siguiente y construyó uno de los laboratorios más importantes del mundo en electrónica superconductora. Sus reconocimientos incluyen la Membresía de la Royal Society de Londres, el Premio Fritz London de física a bajas temperaturas, el Premio Comstock de Física de la Academia Nacional de Ciencias, la Medalla Hughes y el Premio de Docencia Distinguida de UC Berkeley.
Más allá de los experimentos que le valieron el Nobel, Clarke es el arquitecto de una contribución transformadora: los Dispositivos de Interferencia Cuántica Superconductora, o SQUIDs, detectores ultrasensibles de flujo magnético capaces de medir campos 100 mil millones de veces más pequeños que los generados por un imán de refrigerador convencional. Los SQUIDs han encontrado aplicaciones en geofísica, imagenología biomédica, evaluación de materiales y mapeo cerebral. Clarke también colabora con el Experimento de Materia Oscura de Axiones (ADMX), para el que desarrolló amplificadores cuánticos de bajo ruido utilizados tanto en la búsqueda de materia oscura como en la lectura de cúbits para computadoras cuánticas.
Como conferencista, John Clarke lleva al escenario una de las historias científicas más extraordinarias de nuestro tiempo: la improbable cadena que une un laboratorio de Cambridge con la arquitectura de las computadoras más poderosas del futuro. Habla con la precisión de un físico experimental de carrera y con la perspectiva de quien trabajó en descubrimientos fundamentales décadas antes de que el mundo comprendiera su alcance real. Las organizaciones que trabajan en tecnología de vanguardia, estrategia cuántica, cultura de innovación o el futuro de la computación obtienen una visión de primera mano, única e irremplazable, sobre cómo se produce la ciencia que cambia paradigmas y qué significa para las decisiones que enfrentan hoy.
En esta conferencia magistral, Clarke lleva a las audiencias al interior de los experimentos de 1984-1985 que demostraron que el comportamiento cuántico podía aprovecharse en un circuito eléctrico convencional. Explica —sin requerir conocimientos previos de física— por qué esos hallazgos fueron tan inesperados, qué vivió realmente el equipo investigador y cómo una serie de pruebas de laboratorio meticulosamente diseñadas se convirtieron en el plano físico de las computadoras cuánticas que hoy construyen Google, IBM y otros. A partes iguales historia de la ciencia y estrategia prospectiva, esta conferencia transforma conceptos cuánticos abstractos en implicaciones concretas para los líderes tecnológicos.
Con base en más de cinco décadas en la frontera de la física experimental, Clarke argumenta por qué la investigación científica fundamental —frecuentemente considerada impráctica— produce de manera consistente las tecnologías más trascendentes. Usando su propia trayectoria como hilo conductor, traza el camino inesperado desde los circuitos superconductores hasta la computación cuántica y la detección de materia oscura, ofreciendo un marco sólido para pensar en la inversión en investigación de largo plazo. Una conferencia poderosa para líderes de I+D, tomadores de decisiones y directivos que necesitan articular el valor de la ciencia cuyos resultados tardan décadas en materializarse.
Clarke explora la extraordinaria sensibilidad de los dispositivos de interferencia cuántica superconductora y la notable variedad de problemas que contribuyen a resolver: desde el mapeo de los campos magnéticos del cerebro humano hasta la búsqueda de materia oscura en el universo. Esta conferencia conecta la física de vanguardia con la aplicación práctica, mostrando cómo los mismos principios cuánticos que sustentan una computadora cuántica también permiten avances médicos y descubrimientos cosmológicos. Ideal para audiencias con orientación científica que deseen explorar dónde se encuentran actualmente los límites del conocimiento humano.
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