{"id":25972,"date":"2022-01-21T09:59:16","date_gmt":"2022-01-21T15:59:16","guid":{"rendered":"https:\/\/otech.uaeh.edu.mx\/noti\/?p=25972"},"modified":"2022-01-21T09:59:16","modified_gmt":"2022-01-21T15:59:16","slug":"la-computacion-cuantica-de-silicio-logra-una-precision-del-99-por-ciento-por-primera-vez","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/otech.uaeh.edu.mx\/noti\/computacion-cuantica\/la-computacion-cuantica-de-silicio-logra-una-precision-del-99-por-ciento-por-primera-vez\/","title":{"rendered":"La computaci\u00f3n cu\u00e1ntica de silicio logra una precisi\u00f3n del 99 por ciento por primera vez"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\" align=\"left\"><span style=\"color: #000000;\"><span lang=\"en-US\">Las computadoras cu\u00e1nticas hechas de las mismas materias primas que los chips de computadora est\u00e1ndar son una promesa obvia, pero hasta ahora han tenido problemas con altas tasas de error.\u00a0Eso parece cambiar\u00a0<\/span><span lang=\"en-US\">despu\u00e9s\u00a0<\/span><span lang=\"en-US\">de que una nueva investigaci\u00f3n mostrara que los\u00a0<\/span><span lang=\"en-US\">qubits de\u00a0<\/span><span lang=\"en-US\">silicio ahora son lo suficientemente precisos para ejecutar un c\u00f3digo popular de correcci\u00f3n de errores.<\/span><!--more--><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"left\"><span lang=\"en-US\" style=\"color: #000000;\">Las computadoras cu\u00e1nticas que acaparan todos los titulares hoy en d\u00eda tienden a fabricarse utilizando qubits superconductores, como los de Google e\u00a0<a style=\"color: #000000;\" href=\"https:\/\/singularityhub.com\/2021\/11\/22\/ibms-127-qubit-eagle-is-the-biggest-quantum-computer-yet\/\">IBM<\/a>\u00a0, o iones atrapados, como los de IonQ y\u00a0<a style=\"color: #000000;\" href=\"https:\/\/singularityhub.com\/2021\/04\/19\/honeywell-just-released-details-about-how-its-quantum-computer-works\/\">Honeywell<\/a>\u00a0.\u00a0Pero a pesar de sus impresionantes haza\u00f1as, ocupan habitaciones enteras y algunas de las mentes m\u00e1s brillantes del mundo tienen que fabricarlas minuciosamente a mano.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"left\"><span style=\"color: #000000;\"><span lang=\"en-US\">Es por eso que otros est\u00e1n dispuestos a aprovechar los avances en miniaturizaci\u00f3n y fabricaci\u00f3n que hemos logrado con\u00a0<a style=\"color: #000000;\" href=\"https:\/\/singularityhub.com\/2021\/06\/15\/a-google-ai-designed-a-new-computer-chip-in-hours-and-its-fast-and-adaptable\/\">chips de computadora<\/a>\u00a0convencionales mediante la construcci\u00f3n de procesadores cu\u00e1nticos a partir de silicio.\u00a0La investigaci\u00f3n se ha llevado a cabo en esta \u00e1rea durante a\u00f1os y, como\u00a0<\/span><span lang=\"en-US\">era de\u00a0<\/span><span lang=\"en-US\">esperar, es la ruta que est\u00e1 tomando Intel en la carrera cu\u00e1ntica.\u00a0Pero a pesar del progreso, los qubits de silicio han estado plagados de altas tasas de error que han limitado su utilidad.<\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"left\"><span lang=\"en-US\" style=\"color: #000000;\">La naturaleza delicada de los estados cu\u00e1nticos significa que los errores son un problema para todas estas tecnolog\u00edas, y se requerir\u00e1n esquemas de correcci\u00f3n de errores para que cualquiera de ellos alcance una escala significativa.\u00a0Pero estos esquemas solo funcionar\u00e1n si las tasas de error pueden mantenerse lo suficientemente bajas;\u00a0esencialmente, debe poder corregir los errores m\u00e1s r\u00e1pido de lo que aparecen.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"left\"><span style=\"color: #000000;\"><span lang=\"en-US\">La familia m\u00e1s prometedora de esquemas de correcci\u00f3n de errores en la actualidad se conoce como &#8220;c\u00f3digos de superficie&#8221; y requieren operaciones en o entre qubits para operar con una fidelidad superior al 99\u00a0<\/span><span lang=\"en-US\">por ciento\u00a0<\/span><span lang=\"en-US\">.\u00a0Eso ha eludido durante mucho tiempo a los qubits de silicio, pero en el\u00a0<a style=\"color: #000000;\" href=\"https:\/\/www.nature.com\/nature\/volumes\/601\/issues\/7893\">\u00faltimo n\u00famero de\u00a0<\/a><\/span><em><span lang=\"en-US\">Nature,<\/span><\/em><span lang=\"en-US\">\u00a0tres grupos separados informan haber superado este umbral crucial.<\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><iframe loading=\"lazy\" id=\"widget2\" title=\"Operaciones cu\u00e1nticas con un 99% de fidelidad: la clave para las computadoras cu\u00e1nticas pr\u00e1cticas\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/bjLUhg5mKic?feature=oembed&amp;enablejsapi=1\" width=\"100%\" height=\"392\" frameborder=\"0\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\" data-mce-fragment=\"1\"><\/iframe><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"left\"><span style=\"color: #000000;\"><span lang=\"en-US\">Los primeros dos art\u00edculos de investigadores de\u00a0<\/span><span lang=\"zxx\"><a style=\"color: #000000;\" href=\"https:\/\/www.nature.com\/articles\/s41586-021-04182-y#Sec2\"><span lang=\"en-US\">RIKEN<\/span><\/a><\/span><span lang=\"en-US\">\u00a0en Jap\u00f3n y\u00a0<\/span><span lang=\"zxx\"><span lang=\"en-US\"><a style=\"color: #000000;\" href=\"https:\/\/www.nature.com\/articles\/s41586-021-04273-w#Sec2\">QuTech<\/a>\u00a0,<\/span><\/span><span lang=\"en-US\">\u00a0una colaboraci\u00f3n entre la Universidad Tecnol\u00f3gica de Delft y la Organizaci\u00f3n Holandesa para la Investigaci\u00f3n Cient\u00edfica Aplicada, utilizan puntos cu\u00e1nticos para qubits.\u00a0Estas son peque\u00f1as trampas hechas de semiconductores que albergan un solo electr\u00f3n.\u00a0La informaci\u00f3n se puede codificar en los qubits manipulando el giro de los electrones, una propiedad fundamental de las part\u00edculas elementales.<\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"left\"><span style=\"color: #000000;\"><span lang=\"en-US\">La clave del\u00a0<\/span><span lang=\"en-US\">avance de ambos grupos se\u00a0<\/span><span lang=\"en-US\">debi\u00f3 principalmente a la cuidadosa ingenier\u00eda de los qubits y los sistemas de control.\u00a0Pero el grupo QuTech tambi\u00e9n us\u00f3\u00a0<\/span><span lang=\"zxx\"><a style=\"color: #000000;\" href=\"https:\/\/www.nature.com\/articles\/ncomms14485\"><span lang=\"en-US\">una herramienta de diagn\u00f3stico<\/span><\/a><\/span><span lang=\"en-US\">\u00a0desarrollada por investigadores de Sandia National Laboratories para depurar y ajustar su sistema, mientras que el equipo de RIKEN descubri\u00f3 que aumentar\u00a0<\/span><span lang=\"en-US\">la\u00a0<\/span><span lang=\"en-US\">velocidad de las operaciones aumentaba la fidelidad.<\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"left\"><span style=\"color: #000000;\"><span lang=\"en-US\">Un tercer grupo de la\u00a0<\/span><span lang=\"zxx\"><a style=\"color: #000000;\" href=\"https:\/\/www.nature.com\/articles\/s41586-021-04292-7\"><span lang=\"en-US\">Universidad de Nueva Gales del Sur<\/span><\/a><\/span><span lang=\"en-US\">\u00a0adopt\u00f3 un enfoque ligeramente diferente, utilizando \u00e1tomos de f\u00f3sforo incrustados en una red de silicio como sus qubits.\u00a0Estos \u00e1tomos pueden mantener su estado cu\u00e1ntico durante tiempos extremadamente largos en comparaci\u00f3n con la mayor\u00eda de los otros qubits, pero la contrapartida es que es dif\u00edcil lograr que interact\u00faen.\u00a0La soluci\u00f3n del grupo fue entrelazar dos de estos \u00e1tomos de f\u00f3sforo con un electr\u00f3n, lo que les permite comunicarse entre s\u00ed.<\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"left\"><span style=\"color: #000000;\"><span lang=\"en-US\">Los tres grupos pudieron lograr fidelidades superiores al 99\u00a0<\/span><span lang=\"en-US\">por ciento\u00a0<\/span><span lang=\"en-US\">tanto para operaciones de un solo qubit como de dos qubit, lo que cruza el umbral de correcci\u00f3n de errores.\u00a0Incluso lograron realizar algunos c\u00e1lculos b\u00e1sicos de prueba de principio usando sus sistemas.\u00a0No obstante, todav\u00eda est\u00e1n muy lejos de hacer un procesador cu\u00e1ntico tolerante a fallas con silicio.<\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"left\"><span style=\"color: #000000;\"><span lang=\"en-US\">Lograr operaciones qubit de alta fidelidad es solo\u00a0<\/span><span lang=\"en-US\">uno\u00a0<\/span><span lang=\"en-US\">de los requisitos para una correcci\u00f3n de errores efectiva.\u00a0El otro es tener una gran cantidad de qubits de repuesto que se pueden dedicar a esta tarea, mientras que los restantes se enfocan en cualquier problema que haya configurado el procesador.<\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"left\"><span style=\"color: #000000;\"><span lang=\"en-US\">Como se\u00f1ala un\u00a0<\/span><a style=\"color: #000000;\" href=\"https:\/\/www.nature.com\/articles\/d41586-022-00047-0\"><span lang=\"zxx\"><span lang=\"en-US\">an\u00e1lisis<\/span><\/span><\/a><span lang=\"en-US\">\u00a0adjunto\u00a0<\/span><a style=\"color: #000000;\" href=\"https:\/\/www.nature.com\/articles\/d41586-022-00047-0\"><span lang=\"zxx\"><span lang=\"en-US\">en\u00a0<\/span><\/span><\/a><a style=\"color: #000000;\" href=\"https:\/\/www.nature.com\/articles\/d41586-022-00047-0\"><em><span lang=\"zxx\"><span lang=\"en-US\">Nature<\/span><\/span><\/em><\/a><span lang=\"en-US\">\u00a0, agregar m\u00e1s qubits a estos sistemas seguramente complicar\u00e1 las cosas, y mantener las mismas fidelidades en sistemas m\u00e1s grandes ser\u00e1 dif\u00edcil.\u00a0Encontrar el camino\u00a0<\/span><span lang=\"en-US\">es\u00a0<\/span><span lang=\"en-US\">para conectar qubits a trav\u00e9s de sistemas grandes tambi\u00e9n ser\u00e1 un desaf\u00edo.<\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"left\"><span style=\"color: #000000;\"><span lang=\"en-US\">Sin embargo, la promesa de poder construir computadoras cu\u00e1nticas compactas utilizando la misma\u00a0<\/span><span lang=\"en-US\">tecnolog\u00eda\u00a0<\/span><span lang=\"en-US\">comprobada\u00a0<\/span><span lang=\"en-US\">que las computadoras existentes sugiere que estos son problemas que vale la pena intentar resolver.<\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"left\"><span style=\"color: #000000;\"><em>Cr\u00e9dito de la imagen:\u00a0<a style=\"color: #000000;\" href=\"https:\/\/newsroom.unsw.edu.au\/news\/science-tech\/quantum-computing-silicon-hits-99-cent-accuracy\">UNSW\/Tony Melov<\/a><\/em><\/span><\/p>\n<div class=\"at-below-post addthis_tool\" data-url=\"https:\/\/singularityhub.com\/2022\/01\/21\/silicon-quantum-computing-achieves-99-percent-accuracy-for-the-first-time\/\" data-title=\"Silicon Quantum Computing Achieves 99 Percent Accuracy for the First Time\" data-description=\"The delicate nature of quantum states means error-correction schemes will be required for any of them to reach significant scale.\">\n<div id=\"atstbx2\" class=\"at-share-tbx-element addthis-smartlayers addthis-animated at4-show\" role=\"region\" aria-labelledby=\"at-04e567e8-3509-4496-80b4-c329a7072c55\"><span id=\"at-04e567e8-3509-4496-80b4-c329a7072c55\" class=\"at4-visually-hidden\" style=\"color: #000000;\"><\/span><\/p>\n<div class=\"at-share-btn-elements\" style=\"text-align: justify;\">\n<p>Gent, E. (2022c, enero 21). <i>Silicon Quantum Computing Achieves 99 Percent Accuracy for the First Time<\/i>. Singularity Hub. Recuperado 21 de enero de 2022, de https:\/\/singularityhub.com\/2022\/01\/21\/silicon-quantum-computing-achieves-99-percent-accuracy-for-the-first-time\/<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Las computadoras cu\u00e1nticas hechas de las mismas materias primas que los chips de computadora est\u00e1ndar son una promesa obvia, pero hasta ahora han tenido problemas con altas tasas de error.\u00a0Eso parece cambiar\u00a0despu\u00e9s\u00a0de que una nueva investigaci\u00f3n mostrara que los\u00a0qubits de\u00a0silicio ahora son lo suficientemente precisos para ejecutar un c\u00f3digo popular de correcci\u00f3n de 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