Un clan de investigadores pudo manipular con precisión “más de 6.100 átomos neutros a través de una matriz de pinzas ópticas”.
El indagación, publicado en la revista Nature el 24 de septiembre, Escalabilidad de los sistemas cuánticosuno de los principales desafíos con respecto al incremento de la computación cuántica.
Según el documentación, la técnica utilizada consistió en capturar átomos utilizando una matriz óptica (conocida como “pinzas ópticas”) en aproximadamente 12,000 ubicaciones diferentes.
Las pinzas ópticas son rayos que pueden capturar y manipular partículas pequeñas como átomos y moléculas. En el contexto de esta investigación, permiten que el átomo se organice y se mueva. Era como si fueran fragmentos de un tablerocree qubits que puedan interactuar entre sí.
Este tipo de arreglo se ha establecido recientemente como una de las plataformas más prometedoras para la física atómica y la computación cuántica.
Anteriormente, se decían trabajos similares en el documentación, aunque sin un control constante, incluso algunos sistemas con más o menos de 1,000 átomos podrían controlar docenas o cientos de qubits atómicos (un tipo de cúbito).
En este caso, el investigador no solo subió el número de partículas (6.100 átomos neutros), sino incluso Han cogido una métrica que se considera esencial Tasa de supervivencia de computadora cuántica.
Estas son algunas de esas métricas:
- El sistema alcanzó un tiempo de coherencia de 12.6 segundos. Este es un registro de los qubits de hiperfines (llamado en inglés) Hiper guardabarros) Con este tipo de disposición.
- Tenía una vida útil de confinamiento de átomos de aproximadamente 23 minutos a temperatura círculo.
- Las tasas de supervivencia durante la observación fueron 99,98952%, y la devoción de la imagen fue superior al 99,99%.
Estos números reflejan los avances tanto en estabilidad como en precisión. Estos son dos factores que generalmente son obstáculos técnicos en el camino al uso práctico cuántico.
Cómo corregir los errores cuánticos
Un punto que destacan los investigadores es que este indagación sienta las bases para la señal “computación cuántica universal” de la señal corrección de errores (QEC).
Los sistemas de prueba actuales generalmente manejan docenas de qubits, pero producen resultados No es suficiente para implementar el esquema de fijación Esto le permite ejecutar algoritmos complejos.
Este estudio incluso plantea un maniquí de computadora basado en zona. Esto aprovecha la capacidad de transportar qubits sin inconsistencia.
En la prueba, los científicos realizaron una operación de convento y expulsión de átomos a grandes distancias espaciales, Mantiene la calidad de la información cuántica.
Según los autores, estos resultados sugieren que, adyacente con otros avances recientes en el campo, es posible a corto plazo tener miles o decenas de miles de qubits físicos.
La visión de los especialistas en computadoras cuánticas
La observación de Leeor Mushin es cofundador del Esquema Eleven. Cerca de la integración Aunque parecía hace unos primaveras.
«Hace un año, las emociones eran mucho más bajistas, pero ahora suceden más rápido de lo que la mayoría de la multitud piensa. No mañana, sino pronto “, dijo Mushin. En sus palabras, se refiere al sector, que, posteriormente de algunas” Auroras falsas “, comenzó a mostrar signos de maduración concreta.
Mushin incluso destacó importantes diferencias con respecto a la inteligencia químico. Quantum no tiene su propio maniquí replicable, pero la infraestructura aborda una variedad de principios físicos difíciles que se mueven entre las empresas.
“Como inversionista, puede hacer lo correcto sobre Quantum, pero si elige un qubit superconductor en punto de un átomo equitativo, por ejemplo, podría perder”, explicó.
Project Eleven es un laboratorio empollón para desarrolladores e ingenieros que se centran en la intersección de la computación y el secreto cuántico. Su representación principal es proteger los activos digitales como Bitcoin y la criptomoneda de posibles amenazas cuánticas que pueden estilarse para socavar la seguridad.
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