By kenna hughes-castleberry publicado el 23 de enero de 2024
Resúmenes de noticias cuánticas: 23 de enero de 2024:
Una nueva investigación dirigida por Alice & Bob reduce la cantidad de qubits para una computación cuántica útil con un enfoque novedoso para la corrección de errores
alicia y bob, en colaboración con Inría, ha introducido una arquitectura avanzada de corrección de errores cuánticos, empleando códigos de verificación de paridad de baja densidad (LDPC) en cat qubits, según su último anuncio. Este enfoque innovador, descrito en un documento sobre arxiv, mejora significativamente la investigación anterior de LDPC al permitir la implementación de puertas y la conectividad de corto alcance en chips cuánticos. Esta nueva arquitectura puede operar 100 qubits lógicos de alta fidelidad con una tasa de error impresionantemente baja, utilizando solo 1,500 qubits cat físicos. Este avance representa una reducción sustancial de los requisitos de hardware para una computación cuántica eficaz, como reconoció Jean-François Bobier, del Boston Consulting Group. Théau Peronnin, director ejecutivo de Alice & Bob, destacó el potencial de esta tecnología para ejecutar algoritmos complejos como el de Shor con muchos menos qubits que los métodos existentes. Este enfoque hace que la computación cuántica sea más factible en términos de tiempo, costo y energía y se alinea con la dedicación de Alice & Bob para desarrollar una computación cuántica impactante y con corrección de errores. Con su reciente desarrollo del prototipo del chip Helium 1, Alice & Bob se están posicionando como un actor importante en la carrera por lograr la supremacía cuántica dentro de las capacidades actuales de la tecnología de hardware cuántico.
La "trampa mágica" captura efectos cuánticos durante más tiempo
En un nuevo estudio publicado en Física de la naturaleza, Universidad de Rice y los científicos de la Universidad de Durham han significativamente prolongado la coherencia cuántica, un aspecto clave del comportamiento cuántico, casi 30 veces en un entorno experimental. Dirigido por Kaden Hazzard de la Universidad Rice y Simon Cornish de la Universidad de Durham, el equipo utilizó temperaturas ultrafrías y longitudes de onda láser específicas para crear una "trampa mágica", que retrasó el inicio de la decoherencia. En este proceso, los sistemas cuánticos pierden sus propiedades cuánticas a través de interacciones con su entorno. Este éxito experimental implicó enfriar moléculas a mil millones de veces por debajo de la temperatura ambiente y usar radiación de microondas para inducir la rotación cuántica, lo que desafía las limitaciones anteriores donde los estados cuánticos en las moléculas en rotación duraban solo 1/20 de segundo. El tiempo de coherencia recientemente logrado de 1.5 segundos, mucho más largo de lo previsto, abre nuevas posibilidades para investigar cuestiones fundamentales en la materia cuántica y promueve el potencial de las tecnologías cuánticas en la ciencia de los materiales, las aplicaciones de detección y más. Esta investigación, parte de un esfuerzo de colaboración que incluye trabajo teórico de la Universidad de Temple, marca un paso significativo en la comprensión y el aprovechamiento de los comportamientos cuánticos para aplicaciones prácticas.
Jack Hidary, director ejecutivo de SandboxAQ, analiza los “cisnes negros” de la tecnología cuántica en el Foro Económico Mundial
En su charla “El cisne negro de Quantum” en el Foro Económico Mundial de Davos, jack hidary, director ejecutivo del proveedor de sensores cuánticos SandboxAQ, enfatizado la necesidad urgente de sistemas cuánticos seguros y seguridad poscuántica. Destacó la amenaza inminente que plantea el potencial de la computación cuántica para romper los actuales sistemas de cifrado de clave pública, que son cruciales para la seguridad de la banca, el comercio electrónico y las comunicaciones gubernamentales. Hidary comparó el desarrollo de tecnologías cuánticas con la excavación de un túnel desde ambos extremos, con avances de hardware por un lado y desarrollos algorítmicos por el otro. Advirtió que la cantidad de qubits necesarios para descifrar el cifrado RSA está disminuyendo, lo que acelera el riesgo de una violación de seguridad crítica. Hidary destacó la importancia de actuar ahora para la transición a nuevos protocolos criptográficos, ya que este proceso puede llevar años para instituciones como bancos y gobiernos. Su llamado a la acción subraya la necesidad de medidas inmediatas y proactivas para prevenir una posible crisis global en ciberseguridad debido a los avances cuánticos.
Kenna Hughes-Castleberry es la editora gerente de Inside Quantum Technology y la comunicadora científica de JILA (una asociación entre la Universidad de Colorado Boulder y el NIST). Sus temas de escritura incluyen tecnología profunda, computación cuántica e inteligencia artificial. Su trabajo ha aparecido en Scientific American, Discover Magazine, New Scientist, Ars Technica y más.
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- Fuente: https://www.insidequantumtechnology.com/news-archive/quantum-news-briefs-january-23-2024-new-research-led-by-alice-magic-trap-captures-quantum-ef/
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