<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><channel><title>Laia Serradesanferm</title><description>Science journalist and physicist specialized in fundamental science.</description><link>https://laiaserradesanferm.netlify.app/</link><item><title>Sunlight generates entangled photon pairs for the first time</title><link>https://laiaserradesanferm.netlify.app/blog/Sunlight%20entanglement/</link><guid isPermaLink="true">https://laiaserradesanferm.netlify.app/blog/Sunlight%20entanglement/</guid><description>Published in Quantum News. Researchers have used sunlight, despite its low coherence and intensity, to generate entangled photon pairs. The results, published in Optica, overturn the long-held belief that lasers, even with their high energy cost, are the most appropriate source of entangled photons.</description><pubDate>Wed, 12 Aug 2026 00:00:00 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;p&gt;&lt;em&gt;Published in &lt;a href=&quot;https://quantumnews.in/article/research/sunlight-generates-entangled-photon-pairs-first-time&quot;&gt;&lt;strong&gt;Quantum News&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&lt;/em&gt;.&lt;br&gt;
Researchers have used sunlight, despite its low coherence and intensity, to generate entangled photon pairs. The results, published in Optica, overturn the long-held belief that lasers, even with their high energy cost, are the most appropriate source of entangled photons.&lt;/p&gt;</content:encoded><category>Physics</category><category>Quantum</category></item><item><title>El último alquimista</title><link>https://laiaserradesanferm.netlify.app/blog/Alquimista/</link><guid isPermaLink="true">https://laiaserradesanferm.netlify.app/blog/Alquimista/</guid><description>Publicado en Principia. ¿Y si la alquimia nunca hubiera muerto? En un mundo dominado por el método científico, «El último alquimista» imagina la voz de quien se resiste a abandonar la antigua aspiración de unir ciencia, filosofía y espiritualidad en la búsqueda del conocimiento absoluto.</description><pubDate>Thu, 25 Jun 2026 00:00:00 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;p&gt;&lt;em&gt;Publicado en &lt;a href=&quot;https://principia.io/2026/06/25/el-ultimo-alquimista.IjIzNTci/&quot;&gt;&lt;strong&gt;Principia&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&lt;/em&gt;.&lt;br&gt;
¿Y si la alquimia nunca hubiera muerto? En un mundo dominado por el método científico, «El último alquimista» imagina la voz de quien se resiste a abandonar la antigua aspiración de unir ciencia, filosofía y espiritualidad en la búsqueda del conocimiento absoluto.&lt;/p&gt;</content:encoded><category>Chemistry</category></item><item><title>Fent boca: una nova manera de sintetitzar punts quàntics</title><link>https://laiaserradesanferm.netlify.app/blog/quantum%20dots%20story/</link><guid isPermaLink="true">https://laiaserradesanferm.netlify.app/blog/quantum%20dots%20story/</guid><description>Un nou mètode de síntesi desenvolupat a l’ICFO i publicat a Nature Communications produeix punts quàntics grans i homogenis capaços d’absorbir llum infraroja d’ona curta (SWIR). Utilitzant-los, els investigadors han construït fotodetectors SWIR, que tenen aplicacions en optoelectrònica, com ara l’autonomia de vehicles i la prevenció d’incendis.</description><pubDate>Wed, 06 May 2026 00:00:00 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;p&gt;Un nou mètode de síntesi desenvolupat a l’ICFO i publicat a Nature Communications produeix punts quàntics grans i homogenis capaços d’absorbir llum infraroja d’ona curta (SWIR). Utilitzant-los, els investigadors han construït fotodetectors SWIR, que tenen aplicacions en optoelectrònica, com ara l’autonomia de vehicles i la prevenció d’incendis.&lt;/p&gt;</content:encoded><category>Physics</category><category>Materials</category></item><item><title>Graphene receivers bring energy-efficient 6G hardware closer to reality</title><link>https://laiaserradesanferm.netlify.app/blog/receivers%20Frank/</link><guid isPermaLink="true">https://laiaserradesanferm.netlify.app/blog/receivers%20Frank/</guid><description>Published in Tech Explore. ICFO researchers and collaborators have demonstrated in Nature Communications that graphene receivers meet all the requirements to be integrated in the future 6G network.</description><pubDate>Wed, 25 Mar 2026 00:00:00 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;p&gt;&lt;em&gt;Published in &lt;a href=&quot;https://techxplore.com/news/2026-03-graphene-energy-efficient-6g-hardware.html&quot;&gt;&lt;strong&gt;Tech Explore&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&lt;/em&gt;.&lt;br&gt;
ICFO researchers and collaborators have demonstrated in Nature Communications that graphene receivers meet all the requirements to be integrated in the future 6G network.&lt;/p&gt;</content:encoded><category>Physics</category><category>2D-Materials</category></item><item><title>Persiguiendo el ideal</title><link>https://laiaserradesanferm.netlify.app/blog/noether/</link><guid isPermaLink="true">https://laiaserradesanferm.netlify.app/blog/noether/</guid><description>Publicado en Inspiraciencia.</description><pubDate>Wed, 04 Mar 2026 00:00:00 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;p&gt;&lt;em&gt;Publicado en &lt;a href=&quot;https://inspiraciencia.es/gl/component/content/article/persiguiendo-el-ideal-1513?catid=10&quot;&gt;&lt;strong&gt;Inspiraciencia&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&lt;/em&gt;.&lt;/p&gt;</content:encoded><category>Mathematics</category></item><item><title>Direct imaging captures the crystalline vibrations of a supersolid</title><link>https://laiaserradesanferm.netlify.app/blog/Supersolid/</link><guid isPermaLink="true">https://laiaserradesanferm.netlify.app/blog/Supersolid/</guid><description>Published in Phys.org. For the first time ICFO researchers, in collaboration with scientists from UAB, have directly imaged a spin-orbit-coupled supersolid. The team has observed quantum fluids of atoms forming stripes whose spacing oscillates in time, as the spacing of a crystal does. The study, published in Science, demonstrates unequivocally the dual superfluid and crystalline nature of such systems.</description><pubDate>Thu, 29 Jan 2026 00:00:00 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;p&gt;&lt;em&gt;Published in &lt;a href=&quot;https://phys.org/news/2026-01-imaging-captures-crystalline-vibrations-supersolid.html&quot;&gt;&lt;strong&gt;Phys.org&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&lt;/em&gt;.&lt;br&gt;
For the first time ICFO researchers, in collaboration with scientists from UAB, have directly imaged a spin-orbit-coupled supersolid. The team has observed quantum fluids of atoms forming stripes whose spacing oscillates in time, as the spacing of a crystal does. The study, published in Science, demonstrates unequivocally the dual superfluid and crystalline nature of such systems.&lt;/p&gt;</content:encoded><category>Physics</category><category>Condensed-Matter</category></item><item><title>Shortest light pulse ever created captures ultrafast electron dynamics</title><link>https://laiaserradesanferm.netlify.app/blog/Shortest%20light%20pulse/</link><guid isPermaLink="true">https://laiaserradesanferm.netlify.app/blog/Shortest%20light%20pulse/</guid><description>Published in Phys.org ICFO researchers have set a new record by generating the shortest soft X-ray pulse to date –just 19.2 attoseconds long. This enables it to capture how matter behaves and interacts at atomic and subatomic scales with unprecedented temporal resolution.</description><pubDate>Wed, 17 Dec 2025 00:00:00 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;p&gt;&lt;em&gt;Published in &lt;a href=&quot;https://phys.org/news/2025-12-shortest-pulse-captures-ultrafast-electron.html&quot;&gt;&lt;strong&gt;Phys.org&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&lt;/em&gt;&lt;br&gt;
ICFO researchers have set a new record by generating the shortest soft X-ray pulse to date –just 19.2 attoseconds long. This enables it to capture how matter behaves and interacts at atomic and subatomic scales with unprecedented temporal resolution.&lt;/p&gt;</content:encoded><category>Physics</category><category>Attoscience</category></item><item><title>How do physical forces spread in neurons?</title><link>https://laiaserradesanferm.netlify.app/blog/Tension%20Krieg/</link><guid isPermaLink="true">https://laiaserradesanferm.netlify.app/blog/Tension%20Krieg/</guid><description>Published in Neuroscience News. Researchers provide the most detailed description to date of this process at the molecular level, which is key to understanding how cells regulate their functions during embryo development and touch sensation. The findings are published in Nature Physics.</description><pubDate>Wed, 29 Oct 2025 00:00:00 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;p&gt;&lt;em&gt;Published in &lt;a href=&quot;https://neurosciencenews.com/mechanobiology-neuroscience-29873/&quot;&gt;&lt;strong&gt;Neuroscience News&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&lt;/em&gt;.&lt;br&gt;
Researchers provide the most detailed description to date of this process at the molecular level, which is key to understanding how cells regulate their functions during embryo development and touch sensation. The findings are published in Nature Physics.&lt;/p&gt;</content:encoded><category>Physics</category><category>Biophysics</category></item><item><title>Simuladores cuánticos: las maquetas del mundo microscópico</title><link>https://laiaserradesanferm.netlify.app/blog/Javier%20Arg%C3%BCello/</link><guid isPermaLink="true">https://laiaserradesanferm.netlify.app/blog/Javier%20Arg%C3%BCello/</guid><description>Publicado en ICFO. ¿Qué tienen en común Antoni Gaudí y físicos cuánticos como Daniel Barredo, Ignacio Cirac o Leticia Tarruell? Javier Argüello Luengo, co-autor junto con Alejandro González Tudela del libro “Simuladores cuánticos, construyendo las maquetas del mundo microscópico”, nos muestra las similitudes entre el trabajo del arquitecto y el de los físicos especializados en simulación cuántica.</description><pubDate>Mon, 20 Oct 2025 00:00:00 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;p&gt;&lt;em&gt;Publicado en &lt;a href=&quot;https://www.icfo.eu/es/noticias/2575/simuladores-cuanticos-las-maquetas-del-mundo-microscopico/&quot;&gt;&lt;strong&gt;ICFO&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&lt;/em&gt;.&lt;br&gt;
¿Qué tienen en común Antoni Gaudí y físicos cuánticos como Daniel Barredo, Ignacio Cirac o Leticia Tarruell? Javier Argüello Luengo, co-autor junto con Alejandro González Tudela del libro “Simuladores cuánticos, construyendo las maquetas del mundo microscópico”, nos muestra las similitudes entre el trabajo del arquitecto y el de los físicos especializados en simulación cuántica.&lt;/p&gt;</content:encoded><category>Physics</category><category>Quantum</category></item><item><title>Carmen Rubio-Verdú: “In fundamental physics, we remove any perturbation to reveal what lies underneath, to access the unknown”</title><link>https://laiaserradesanferm.netlify.app/blog/Carmen%20Rubio/</link><guid isPermaLink="true">https://laiaserradesanferm.netlify.app/blog/Carmen%20Rubio/</guid><description>Publicado en ICFO. Carmen Rubio-Verdú, Group Leader at ICFO since 2023, has now received an ERC Starting Grant, one of the most prestigious European grants for early-career researchers. Over the next five years, this funding will allow her and her team to explore fundamental questions at the frontier of quantum materials science, such as: Why do two-dimensional materials exhibit such unusual behaviors?</description><pubDate>Fri, 05 Sep 2025 00:00:00 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;p&gt;&lt;em&gt;Publicado en &lt;a href=&quot;https://www.icfo.eu/news/2552/carmen-rubio-verdu-ldquo-in-fundamental-physics-we-remove-any-perturbation-to-reveal-what-lies-underneath-to-access-the-unknown-rdquo-/880/&quot;&gt;&lt;strong&gt;ICFO&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&lt;/em&gt;.&lt;br&gt;
Carmen Rubio-Verdú, Group Leader at ICFO since 2023, has now received an ERC Starting Grant, one of the most prestigious European grants for early-career researchers. Over the next five years, this funding will allow her and her team to explore fundamental questions at the frontier of quantum materials science, such as: Why do two-dimensional materials exhibit such unusual behaviors?&lt;/p&gt;</content:encoded><category>Physics</category><category>2D-Materials</category></item><item><title>When quantum meets material science: A leap in single-photon detection</title><link>https://laiaserradesanferm.netlify.app/blog/Single%20photon%20Frank/</link><guid isPermaLink="true">https://laiaserradesanferm.netlify.app/blog/Single%20photon%20Frank/</guid><description>ICFO researchers demonstrate in Science the ability to detect long-wavelength single photons (up to the mid-infrared) at relatively high temperatures.</description><pubDate>Thu, 07 Aug 2025 00:00:00 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;p&gt;ICFO researchers demonstrate in Science the ability to detect long-wavelength single photons (up to the mid-infrared) at relatively high temperatures.&lt;/p&gt;</content:encoded><category>Physics</category><category>2D-Materials</category></item><item><title>Com va sorgir la mecànica quàntica?</title><link>https://laiaserradesanferm.netlify.app/blog/Planck/</link><guid isPermaLink="true">https://laiaserradesanferm.netlify.app/blog/Planck/</guid><description>Publicat a Ciència Oberta. En aquest reportatge ens remuntarem als orígens d’aquesta branca tan puntera de la física per tal d’intentar respondre, en una primera aproximació, la gran pregunta: “Què és la quàntica?”.</description><pubDate>Sun, 06 Jul 2025 00:00:00 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;p&gt;&lt;em&gt;Publicat a &lt;a href=&quot;https://www.cienciaoberta.cat/sorgir-quantica/&quot;&gt;&lt;strong&gt;Ciència Oberta&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&lt;/em&gt;.&lt;br&gt;
En aquest reportatge ens remuntarem als orígens d’aquesta branca tan puntera de la física per tal d’intentar respondre, en una primera aproximació, la gran pregunta: “Què és la quàntica?”.&lt;/p&gt;</content:encoded><category>Physics</category><category>Quantum</category></item><item><title>Through the quantum looking glass: revisiting quantum myths</title><link>https://laiaserradesanferm.netlify.app/blog/Hippolyte/</link><guid isPermaLink="true">https://laiaserradesanferm.netlify.app/blog/Hippolyte/</guid><description>Published in ICFO. ICFO researcher Hippolyte Dourdent has written a popularization book on quantum science and technology to explain why quantum mechanics is not that weird.</description><pubDate>Wed, 18 Jun 2025 00:00:00 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;p&gt;&lt;em&gt;Published in &lt;a href=&quot;https://www.icfo.eu/news/2524/through-the-quantum-looking-glass-revisiting-quantum-myths/&quot;&gt;&lt;strong&gt;ICFO&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&lt;/em&gt;.&lt;br&gt;
ICFO researcher Hippolyte Dourdent has written a popularization book on quantum science and technology to explain why quantum mechanics is not that weird.&lt;/p&gt;</content:encoded><category>Physics</category><category>Quantum</category></item><item><title>Física cuántica e información: nuevas tecnologías para el siglo XXI</title><link>https://laiaserradesanferm.netlify.app/blog/REF%20texto%20Acin/</link><guid isPermaLink="true">https://laiaserradesanferm.netlify.app/blog/REF%20texto%20Acin/</guid><description>Publicado en la Revista Española de Física. ¿Qué sucede si codificamos información en sistemas cuánticos? Hace unos cincuenta años, un grupo de científicos y científicas se planteó esta misma pregunta, dando origen a la teoría de la información cuántica. Esta disciplina, hoy en día ya consolidada, nos ha proporcionado un amplio abanico de nuevas herramientas para procesar y transmitir información, cuyo potencial apenas comienza a explorarse.</description><pubDate>Mon, 10 Mar 2025 00:00:00 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;p&gt;&lt;em&gt;Publicado en la &lt;a href=&quot;https://revistadefisica.es/index.php/ref/article/view/3085&quot;&gt;&lt;strong&gt;Revista Española de Física&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&lt;/em&gt;.&lt;br&gt;
¿Qué sucede si codificamos información en sistemas cuánticos? Hace unos cincuenta años, un grupo de científicos y científicas se planteó esta misma pregunta, dando origen a la teoría de la información cuántica. Esta disciplina, hoy en día ya consolidada, nos ha proporcionado un amplio abanico de nuevas herramientas para procesar y transmitir información, cuyo potencial apenas comienza a explorarse.&lt;/p&gt;</content:encoded><category>Physics</category><category>Quantum</category></item><item><title>Un modelo informático simula el impacto de las políticas públicas en la pobreza</title><link>https://laiaserradesanferm.netlify.app/blog/Noticia%20Alba/</link><guid isPermaLink="true">https://laiaserradesanferm.netlify.app/blog/Noticia%20Alba/</guid><description>Publicado en Ciencia para llevar - 20 minutos. El CSIC ha elaborado un sistema que permitirá a gobiernos y ayuntamientos simular con antelación si sus medidas son discriminatorias o contribuyen al aumento de la pobreza.</description><pubDate>Tue, 25 Feb 2025 00:00:00 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;p&gt;&lt;em&gt;Publicado en &lt;a href=&quot;https://www.20minutos.es/ciencia/blogs/ciencia-para-llevar-csic/un-modelo-informatico-simula-impacto-las-politicas-publicas-pobreza-5684296/&quot;&gt;&lt;strong&gt;Ciencia para llevar - 20 minutos&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&lt;/em&gt;.&lt;br&gt;
El CSIC ha elaborado un sistema que permitirá a gobiernos y ayuntamientos simular con antelación si sus medidas son discriminatorias o contribuyen al aumento de la pobreza.&lt;/p&gt;</content:encoded><category>Simulation</category><category>Sociology</category></item><item><title>Cien años de física cuántica</title><link>https://laiaserradesanferm.netlify.app/blog/Cien%20a%C3%B1os%20de%20f%C3%ADsica%20cu%C3%A1ntica/</link><guid isPermaLink="true">https://laiaserradesanferm.netlify.app/blog/Cien%20a%C3%B1os%20de%20f%C3%ADsica%20cu%C3%A1ntica/</guid><description>Publicado en Principia. Hace cien años, en Alemania, nacía una disciplina que desafiaba el sentido común y que ponía en entredicho el modo en que los físicos y físicas del momento entendían el mundo. Dos científicos eminentes, Erwin Schrödinger y Werner Heisenberg, fueron los primeros que se atrevieron a dotarla de rigurosidad matemática.</description><pubDate>Mon, 10 Feb 2025 00:00:00 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;p&gt;&lt;em&gt;Publicado en &lt;a href=&quot;https://principia.io/2025/02/10/cien-anos-de-fisica-cuantica.IjIwMzUi/&quot;&gt;&lt;strong&gt;Principia&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&lt;/em&gt;.&lt;br&gt;
Hace cien años, en Alemania, nacía una disciplina que desafiaba el sentido común y que ponía en entredicho el modo en que los físicos y físicas del momento entendían el mundo. Dos científicos eminentes, Erwin Schrödinger y Werner Heisenberg, fueron los primeros que se atrevieron a dotarla de rigurosidad matemática.&lt;/p&gt;</content:encoded><category>Physics</category><category>Quantum</category></item><item><title>Un nuevo catalizador revela el poder oculto del agua para la generación de hidrógeno verde</title><link>https://laiaserradesanferm.netlify.app/blog/Green%20hydreogen%20Pelayo/</link><guid isPermaLink="true">https://laiaserradesanferm.netlify.app/blog/Green%20hydreogen%20Pelayo/</guid><description>Publicado en Agencia SINC. Investigadores del instituto ICFO y otros centros europeos han logrado un nuevo hito para generar hidrógeno renovable, en condiciones industriales relevantes, mediante electrólisis del H2O y una membrana de intercambio de protones. En lugar de usar materias primas muy escasas, como el iridio, han empleado un novedoso óxido de cobalto-tungsteno.</description><pubDate>Thu, 20 Jun 2024 00:00:00 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;p&gt;&lt;em&gt;Publicado en &lt;a href=&quot;https://www.agenciasinc.es/Noticias/Nuevo-catalizador-para-producir-hidrogeno-verde-con-la-ayuda-del-agua&quot;&gt;&lt;strong&gt;Agencia SINC&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&lt;/em&gt;.&lt;br&gt;
Investigadores del instituto ICFO y otros centros europeos han logrado un nuevo hito para generar hidrógeno renovable, en condiciones industriales relevantes, mediante electrólisis del H2O y una membrana de intercambio de protones. En lugar de usar materias primas muy escasas, como el iridio, han empleado un novedoso óxido de cobalto-tungsteno.&lt;/p&gt;</content:encoded><category>Chemistry</category><category>Green-Hydrogen</category></item><item><title>A novel universal light-based technique to control valley polarization in bulk materials</title><link>https://laiaserradesanferm.netlify.app/blog/Valley%20Polarization%20Jens/</link><guid isPermaLink="true">https://laiaserradesanferm.netlify.app/blog/Valley%20Polarization%20Jens/</guid><description>Published in SciTechDaily. An ICFO team, together with international collaborators, report in Nature a new method that achieves for the first time valley polarization in centrosymmetric bulk materials in a non-material-specific way.</description><pubDate>Wed, 24 Apr 2024 00:00:00 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;p&gt;&lt;em&gt;Published in &lt;a href=&quot;https://scitechdaily.com/harnessing-the-unseen-revolutionizing-computing-with-valleytronics/&quot;&gt;&lt;strong&gt;SciTechDaily&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&lt;/em&gt;.&lt;br&gt;
An ICFO team, together with international collaborators, report in Nature a new method that achieves for the first time valley polarization in centrosymmetric bulk materials in a non-material-specific way.&lt;/p&gt;</content:encoded><category>Physics</category><category>Attoscience</category></item><item><title>Nace QUIONE, el primer procesador cuántico atómico de España</title><link>https://laiaserradesanferm.netlify.app/blog/Quione/</link><guid isPermaLink="true">https://laiaserradesanferm.netlify.app/blog/Quione/</guid><description>Publicado en Agencia SINC. Los investigadores del ICFO construyen QUIONE, un simulador cuántico capaz de observar átomos individuales en un gas cuántico de estroncio.</description><pubDate>Mon, 22 Apr 2024 00:00:00 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;p&gt;&lt;em&gt;Publicado en &lt;a href=&quot;https://www.agenciasinc.es/Noticias/Nace-el-primer-procesador-cuantico-atomico-de-Espana&quot;&gt;&lt;strong&gt;Agencia SINC&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&lt;/em&gt;.&lt;br&gt;
Los investigadores del ICFO construyen QUIONE, un simulador cuántico capaz de observar átomos individuales en un gas cuántico de estroncio.&lt;/p&gt;</content:encoded><category>Physics</category><category>Quantum</category></item><item><title>De la pasión por los puzzles a desentrañar los misterios de la física cuántica</title><link>https://laiaserradesanferm.netlify.app/blog/Fionnuala/</link><guid isPermaLink="true">https://laiaserradesanferm.netlify.app/blog/Fionnuala/</guid><description>Publicado en UAM Gazette. Fionnuala Curran, doctoranda en el Grupo de Teoría de la Información Cuántica en el Instituto de Ciencias Fotónicas (ICFO), nos habla del rompecabezas de la cuántica y del placer de intentar resolverlo.</description><pubDate>Wed, 17 Jan 2024 00:00:00 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;p&gt;&lt;em&gt;Publicado en &lt;a href=&quot;https://www.uam.es/uam/investigacion/cultura-cientifica/articulos/entrevista-curran-fisica&quot;&gt;&lt;strong&gt;UAM Gazette&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&lt;/em&gt;.&lt;br&gt;
Fionnuala Curran, doctoranda en el Grupo de Teoría de la Información Cuántica en el Instituto de Ciencias Fotónicas (ICFO), nos habla del rompecabezas de la cuántica y del placer de intentar resolverlo.&lt;/p&gt;</content:encoded><category>Physics</category><category>Quantum</category></item></channel></rss>