Inteligencia de datos generativa

Diraq da un salto cuántico con un descubrimiento innovador, operando procesadores de computación cuántica a temperaturas 20 veces más cálidas – Inside Quantum Technology

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La empresa cuántica Diraq publica nuevos resultados en la naturaleza sobre procesadores cuánticos que funcionan a temperaturas más cálidas.

By kenna hughes-castleberry publicado el 27 de marzo de 2024

Ingenieros en Diraq, un favorito en el desarrollo de procesadores cuánticos que utilizan tecnología de puntos cuánticos de silicio, han avanzado al permitir que las computadoras cuánticas funcionen a temperaturas significativamente más cálidas. Este avance, detallado en un estudio revisado por pares publicado en Naturaleza, marca un paso fundamental hacia la creación de sistemas de computación cuántica más potentes, rentables y energéticamente eficientes. La investigación destaca el éxito del equipo de Diraq a la hora de mantener la estabilidad y la alta precisión en procesadores cuánticos basados ​​en espín a temperaturas 20 veces más cálidas de lo que se podía alcanzar anteriormente, abordando un desafío importante en la computación cuántica: la necesidad de temperaturas ultrabajas para el funcionamiento de los qubits.

“Esta es una investigación apasionante de Diraq y un hito importante para el campo de la computación cuántica basada en espín. Significa que el hardware de Diraq ha alcanzado un estándar en el que ahora es posible ejecutar técnicas complejas de corrección de errores. Este es un paso necesario para la computación cuántica tolerante a fallas y ayudará a marcar el camino hacia computadoras cuánticas útiles basadas en espín”, afirma Steve Brierley, director ejecutivo de carril fluvial, una empresa de ingeniería cuántica

Se sabe que los dispositivos electrónicos tradicionales basados ​​en silicio generan calor, lo que plantea una limitación, ya que las tecnologías de computación cuántica exigen un enfriamiento cercano al cero absoluto para funcionar de manera efectiva. Los nuevos hallazgos de Diraq demostrar Computación cuántica basada en espín de alta fidelidad a temperaturas superiores a un Kelvin, lo que la hace compatible con el rango de operación térmica de la electrónica convencional. Esta compatibilidad allana el camino para ejecutar rutinas complejas de corrección de errores esenciales para la computación cuántica tolerante a fallas, según Jonathan Huang, autor principal del estudio e investigador asociado en Diraq.

El enfoque innovador de Diraq, que implica espines en el silicio, lo diferencia de sus competidores y reduce la necesidad de una refrigeración extensa, reduciendo así los costos y la complejidad de los sistemas de computación cuántica. El profesor Andrew Dzurak, director ejecutivo y fundador de Diraq, enfatizó la importancia de los "qubits calientes" para permitir cálculos que van mucho más allá de la capacidad de las supercomputadoras actuales, ofreciendo análisis más rápidos y precisos al mismo tiempo que conservan energía y reducen costos.

La visión de la empresa se extiende a convertirse en un proveedor de computación cuántica de extremo a extremo, integrando las fortalezas de los fabricantes de chips, la computación en la nube y los proveedores de algoritmos de software. Aprovechando las inversiones existentes en la industria de semiconductores y utilizando transistores modificados, Diraq pretende escala e integrar la computación cuántica en varios sectores, incluidos el farmacéutico, la ciencia de materiales, las finanzas y la gestión de la energía. Este salto tecnológico, facilitado por la investigación de Diraq, prepara el escenario para que la computación cuántica revolucione las industrias al resolver problemas de importancia global, aprovechando un mercado que se prevé generará importantes ingresos anuales para 2035.

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 National Geographic, Scientific American, Discover Magazine, New Scientist, Ars Technica y más.

Categorías:
fotónica, computación cuántica

Tags:
diraq, procesadores cuánticos

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