Un equipo chino resuelve el dilema entre velocidad y fidelidad en la computación cuántica.
Computación cuántica: Un equipo de investigación chino ha superado un obstáculo de larga data en la computación cuántica superconductora, logrando mantener la velocidad de las puertas de dos cúbits sin sacrificar la precisión.
El equipo, formado conjuntamente por Origin Quantum y la Universidad de Ciencia y Tecnología de China, propuso un esquema denominado «compuerta de expansión de espacio de parámetros controlada-Z (PSE-CZ)». El trabajo se ha publicado en la revista internacional de física Physical Review Letters , y los experimentos se llevaron a cabo en la computadora cuántica superconductora de desarrollo propio de China, «Origin Wukong».
Las puertas cuánticas son las operaciones básicas de cualquier computación cuántica. Para obtener resultados fiables, deben combinar una velocidad ultrarrápida con una fidelidad ultrarrápida. Durante años, existió una disyuntiva: las puertas más rápidas empeoraban la distorsión de la forma de onda y los errores de sincronización, perjudicando la precisión, mientras que las operaciones más lentas reducían el rendimiento general. Para abordar este problema, el equipo probó el esquema PSE-CZ en 20 pares de compuertas de dos cúbits utilizando Origin Wukong.
Los resultados demostraron que este método suprime los errores causados por la distorsión a corto plazo, acercando el rendimiento de la compuerta al límite de desfase. Incluso con tiempos de compuerta extremadamente cortos, de 30 a 40 nanosegundos, PSE-CZ superó a las compuertas CZ convencionales. Este método no se limita a los sistemas superconductores. Podría extenderse a otras plataformas, como trampas de iones y cúbits de espín de estado sólido, lo que promete operaciones de lógica cuántica más rápidas y de mayor fidelidad.
Fuente: CGTN






























































































