Una nueva computadora cuántica basada en iones simplifica la corrección de errores

Un disertador incógnito cita un mensaje de MIT Technology Review: La empresa Quantinuum, con sede en EE. UU. y el Reino Unido, presentó hoy Helios, su computadora cuántica de tercera reproducción, que incluye potencia informática ampliada y capacidad de corrección de errores. Como todas las demás computadoras cuánticas existentes, Helios no es lo suficientemente potente como para ejecutar los algoritmos soñados por la industria para hacer patrimonio, como aquellos que serían enseres para el descubrimiento de materiales o el modelado financiero. Pero las máquinas de Quantinuum, que utilizan iones individuales como qubits, podría ser más dócil de ampliar que las computadoras cuánticas que utilizan circuitos superconductores como qubitscomo el de Google y el de IBM. “Helios es un punto de prueba importante en nuestra hoja de ruta sobre cómo escalaremos a sistemas físicos más grandes”, dice Jennifer Strabley, vicepresidenta de Quantinuum, que se formó en 2021 a partir de la fusión de Honeywell Quantum Solutions y Cambridge Quantum. Honeywell sigue siendo el propietario mayoritario de Quantinuum.

Enclavado en las instalaciones de Quantinuum en Colorado, Helios comprende una gran variedad de componentes, incluidos espejos, láseres y fibra óptica. Su núcleo es un chip del tamaño de una miniatura que contiene los iones de bario que sirven como qubits, que realizan la computación efectivo. Helios calcula con 98 iones de bario a la vez; su predecesor, el H2, utilizaba 56 qubits de iterbio. Los iones de bario son una mejoramiento, ya que han demostrado ser más fáciles de controlar que el iterbio. Todos estos componentes se encuentran interiormente de una cámara que se enfría a aproximadamente 15 Kelvin (-432,67), encima de una mesa óptica. Los usuarios pueden ceder a la computadora iniciando sesión de forma remota a través de la nubarrón. (…) Helios destaca por la precisión de sus qubits, afirma Rajibul Islam, físico de la Universidad de Waterloo en Canadá, que no está afiliado a Quantinuum. Para entablar, las tasas de error de qubit de la computadora son bajas, lo que significa que no necesita asignar tanto hardware a la corrección de errores. Quantinuum hizo que pares de qubits interactuaran en una operación conocida como entrelazamiento y descubrió que se comportaban como se esperaba el 99,921% de las veces. “Hasta donde yo sé, ninguna otra plataforma está a este nivel”, dice Islam.

(…) Encima de aumentar el número de qubits en su chip, otro logro trascendente de Quantinuum es que demostró la corrección de errores “sobre la marcha”, dice David Hayes, director de teoría y diseño computacional de la compañía. Esta es una nueva capacidad para sus máquinas. Se utilizaron GPU de Nvidia para identificar errores en los qubits en paralelo. Hayes cree que las GPU son más efectivas para la corrección de errores que los chips conocidos como FPGA, además utilizados en la industria. Quantinuum ha utilizado sus ordenadores para investigar la física básica del hechizo y la superconductividad. A principios de este año, informó simulando un imán en H2, el predecesor de Quantinuum, con el aliciente que “rivaliza con los mejores enfoques clásicos en la ampliación de nuestra comprensión del hechizo”. Encima de anunciar la ingreso de Helios, la empresa ha utilizado la máquina para fingir el comportamiento de electrones en un superconductor de entrada temperatura. Quantinuum está ampliando su cadeneta Helios con un nuevo sistema en Minnesota. Asimismo comenzó a desarrollar su computadora cuántica de cuarta reproducción, Sol, prevista para 2027 con 192 qubits. Luego, se demora un sistema de casa de campo reproducción, Apollo, en 2029 con miles de qubits y total tolerancia a fallos.

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