Los científicos involucrados en el estudio han entrelazado con éxito sus 24 qubits lógicos, que batieron récords, utilizando el "procesador cuántico de átomos neutros " de Atom Computing
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13 de diciembre de 2024

Computación atómica
24 “quibits lógicos”, el mayor número jamás registrado. Los nuevos descubrimientos acelerarán ciencias como la química y la ciencia de materiales.
Un nuevo estudio publicado en noviembre en Quantum Physics estableció un nuevo récord de entrelazamiento cuántico, acercando las computadoras cuánticas confiables a la realidad, dice
Los científicos han logrado entrelazar 24 "qubits lógicos" : bits de información cuántica de bajo error creados mediante la combinación de múltiples qubits físicos . Se trata de la cifra más alta jamás alcanzada hasta la fecha, destaca Live Science.
A diferencia de los 1 y 0 binarios de los bits de computadora tradicionales, los qubits funcionan basándose en una mecánica completamente diferente: la mecánica cuántica, para ser más precisos. Si bien los qubits pueden existir como 1 y 0, destaca Live Science, también pueden existir como ambos al mismo tiempo, un fenómeno conocido como superposición . Este hecho hace que medir qubits sea un desafío mayor.
Los qubits todavía están sujetos a dos variables: coherencia y entrelazamiento.
La coherencia es una medida del tiempo durante el cual los qubits mantienen el estado deseado necesario para procesar los cálculos cuánticos . Los tiempos de coherencia se miden normalmente en fracciones de segundo y pueden verse alterados por los factores ambientales más pequeños.
Cuando los qubits pierden coherencia, a menudo también pierden el entrelazamiento , el mecanismo a través del cual el estado de un qubit se vincula directamente con el de otro.
La pérdida de coherencia y entrelazamiento afecta negativamente la capacidad de las computadoras cuánticas para realizar cálculos de manera precisa y confiable.
Ahora, los científicos involucrados en el estudio han entrelazado con éxito sus 24 qubits lógicos, que batieron récords, utilizando el "procesador cuántico de átomos neutros " de Atom Computing, que procesa y almacena información cuántica manipulando átomos individuales con láseres, y el " sistema de virtualización de átomos neutros". ” de Microsoft, una plataforma de software que ayuda a gestionar y estabilizar qubits detectando y corrigiendo errores en tiempo real.
“La computación cuántica tolerante a fallas es esencial para resolver grandes problemas computacionales que permiten un mayor valor científico y económico que la computación clásica , y requiere la integración de múltiples tecnologías avanzadas y algoritmos de corrección de errores cuánticos para proporcionar suficientes recursos computacionales confiables de manera sostenible ”, Atom escribieron los representantes en un comunicado .
"Con estos resultados, hemos demostrado todos los ingredientes esenciales necesarios para respaldar la corrección de errores cuánticos ", añaden.
Los investigadores también demostraron cómo los qubits lógicos pueden realizar tareas complejas y mantener los errores bajo control a medida que las computadoras cuánticas crecen.
Utilizando el mismo sistema Atom, los expertos crearon y realizaron cálculos en 28 qubits lógicos , demostrando que es posible mantener la corrección de errores en un momento en que los sistemas cuánticos se vuelven más poderosos y complejos.
"Al acoplar nuestros qubits de átomos neutros de próxima generación con el sistema de virtualización de qubits de Microsoft, ahora podemos ofrecer qubits lógicos confiables en una máquina cuántica comercial", escribió Ben Bloom , fundador y director ejecutivo de Atom Computing, en un comunicado.
"Este sistema permitirá un rápido progreso en múltiples dominios , incluida la química y la ciencia de materiales", concluyó.
ZAP //
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