Gemma Rius
Científica titular en el Instituto de Microelectrónica de Barcelona (IMB-CNM) del CSIC y miembro del grupo de investigación de Dispositivos y Sistemas de Potencia
El Premio Nobel de Física de 2026, otorgado a Francis Halzen por sus contribuciones destacadas al Observatorio de Neutrinos IceCube y al descubrimiento de neutrinos astrofísicos de alta energía, reconoce el papel transformador de los neutrinos como mensajeros para la exploración del universo. IceCube, como iniciativa de colaboración de gran envergadura, ha demostrado cómo los detectores cada vez más sensibles pueden abrir ventanas observacionales completamente nuevas sobre los fenómenos astrofísicos más energéticos.
Existe, además, una interesante conexión con el Premio Nobel del año pasado, otorgado a John Clarke, Michel H. Devoret y John M. Martinis por sus descubrimientos relacionados con el efecto túnel cuántico macroscópico y la cuantización de la energía en circuitos superconductores. Su trabajo ayudó a sentar las bases de las modernas tecnologías cuánticas superconductoras. Como punto de convergencia, esto refleja lo que se puede explorar mediante esfuerzos de colaboración a escala mundial, como el experimento PTOLEMY en el que participamos. Este experimento tiene como objetivo detectar el fondo cósmico de neutrinos mediante la captura de neutrinos en tritio, lo que requiere la medición de electrones de energía extremadamente baja con una resolución energética sin precedentes. En este sentido, los sensores superconductores de borde de transición, que funcionan como microcalorímetros criogénicos, constituyen una tecnología clave que se está desarrollando con este fin.
En definitiva, en mi opinión, estos avances ilustran una tendencia más amplia en la física experimental: los avances en el diseño y la fabricación de tecnologías cuánticas y superconductoras en chip están llamados a proporcionar herramientas precisas para abordar cuestiones fundamentales de la física de partículas y la cosmología, como la búsqueda de la desafiante posibilidad de detectar directamente los neutrinos remanentes del universo primitivo.