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Logran récord de un estado cuántico que dura 39 minutos, un paso más hacia la computación cuántica

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Uno de los problemas que dificulta la fabricación de computadores cuánticos es que sus qubits (la unidad básica de computación cuántica) duran solo unos pocos segundos en su estado de superposición, a temperatura ambiente; pero investigadores de la Simon Fraser University han logrado mantener vivo un sistema cuántico por 39 minutos.

Los computadores normales almacenan datos en forma de bits que son 1s y 0s, pero los computadores cuánticos tienen qubits, que están en un estado de superposición, y pueden ser ambas cosas a la vez.

En principio, esta extraña propiedad tiene el poder de hacer cálculos mucho más rápidamente que los computadores normales. Pero un computador cuántico lo suficientemente grande como para aprovechar este potencial aún no ha sido construido.

Desafortunadamente, las uperposiciones son muy delicadas, lo cual significa que los computadores cuánticos actuales necesitan ser enfriados cerca del cero absoluto para que funcionen correctamente. Esto limita su uso a los edificios y laboratorios altamente especializados.

Pero esta vez, se utilizó silicio al que se le agregaron átomos de fósforo, que sirven como qubits.

El núcleo de cada átomo tiene una propiedad llamada espín que puede apuntar en diferentes direcciones – un giro hacia arriba corresponde a un 0, mientras que un giro hacia abajo es 1, y cualquier otro ángulo es una superposición de los dos.

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A bajas temperaturas la superposición se mantuvo 3 horas, a temperatura de 25 grados centígrados duró 39 minutos, tiempo en el cual se habrían ejecutado 2 millones de operaciones cuánticas.

Tener qubits tan robustos y de larga duración,  podrían resultar muy útil para cualquiera que trate de construir un computador cuántico.

Aun así, no son particularmente los activos. Todos los qubits en el experimento compartieron el mismo estado cuántico.

Para realizar cálculos reales (y por lo tanto construir una computadora cuántica funcional), un sistema tendría que poner varios qubits en diferentes estados cuánticos lo cual es el siguiente paso para los investigadores.

Fuente: New Scientist

Editor PDM

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