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QuEra presenta la hoja de ruta de la computación cuántica: 10.000 qubits para 2026 para obtener una ventaja cuántica práctica

Algoine News
Summary:
QuEra, una startup de computación cuántica, ha publicado una ambiciosa hoja de ruta tecnológica con el objetivo de desarrollar un ordenador cuántico con 100 qubits lógicos y 10.000 qubits físicos para 2026, lo que podría demostrar una "ventaja cuántica práctica". Esta hoja de ruta tiene como objetivo llevar a QuEra a la vanguardia del sector de la computación cuántica, poniéndolo frente a competidores como IBM. La compañía planea usar átomos atrapados por pinzas láser como qubits, y cree que los avances de la computación cuántica a gran escala pueden superar a cualquier supercomputadora binaria existente o concebible.
QuEra, una empresa de computación cuántica con raíces en Harvard y el MIT, ha presentado recientemente una hoja de ruta agresivamente progresista para los avances en tecnología cuántica. La firma anticipa el lanzamiento de una computadora cuántica que albergará 100 qubits lógicos y 10.000 qubits físicos para 2026. También afirman que el sistema propuesto exhibirá una "ventaja cuántica práctica", lo que significa que podría ejecutar tareas computacionales más allá de la capacidad de los sistemas informáticos binarios convencionales. El ambicioso proyecto de QuEra para la computación cuántica, que incluye un ordenador de átomos neutros con 100 qubits lógicos tolerantes a fallos, establece una serie de objetivos estratégicos que, de alcanzarse, podrían situar a la empresa a la vanguardia del sector de la computación cuántica. En comparación, IBM, ampliamente reconocida como líder del mercado cuántico, tiene como objetivo implementar un sistema similar para 2027, reflejando los objetivos establecidos por Google y Microsoft. QuEra tiene como objetivo desarrollar sistemas con 256 y 3.000 qubits físicos en 2024 y 2025 respectivamente, escalando gradualmente hasta 10.000 qubits y más. Un obstáculo importante en este viaje de refinamiento de la computación cuántica es la corrección de errores, ya que los qubits, piedras angulares en la computación cuántica y contrapartes de los "bits" en un sistema binario, son altamente susceptibles a errores debido a sus propiedades cuánticas inherentes. La estructura de computación cuántica de QuEra es marcadamente distinta de la de competidores como IBM, que utilizan qubits de carga superconductores llamados transmons. QuEra emplea átomos, atrapados por pinzas láser, como qubits. Una declaración oficial de QuEra dice: "Al implementar protocolos de corrección de errores, las computadoras cuánticas pueden mantener la integridad de la información cuántica durante períodos prolongados. Esto les permite realizar cálculos intrincados inalcanzables para las computadoras clásicas". La noción de una "ventaja cuántica", el logro de la computación cuántica práctica a escala, es un tema de debate continuo dentro de la comunidad científica. A pesar de los numerosos experimentos realizados con ordenadores cuánticos que abordan problemas considerados irresolubles por el marco computacional existente, las aplicaciones de estos algoritmos se limitan actualmente predominantemente a las pruebas de laboratorio. Según QuEra, el progreso reciente en el campo, una vez que se amplíe de manera efectiva, podría producir sistemas de computación cuántica con poderes computacionales que superen a cualquier supercomputadora binaria actual o concebible. Este salto cuántico, si se logra, es probable que tenga un efecto transformador en varios sectores como la criptografía, la tecnología financiera, la química, la IA y el transporte, entre otros.

Published At

1/10/2024 8:30:00 PM

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