Tiny Crystal resulta ser una joya de la Computación Cuántica

Hola otra vez. En el teclado Simón Sánchez y en esta ocasión te voy a contar sobre Tiny Crystal resulta ser una joya de la Computación Cuántica

Un equipo dirigido por el Dr. Michael Biercuk de la Facultad de Física de la Universidad y el Centro de Excelencia ARC para Sistemas Cuánticos Diseñados creó un simulador cuántico hecho de un pequeño cristal de 300 iones de berilio.

En la década de 1980, Richard Feynmen recibió un premio Nobel por explicar el potencial de la computación cuántica. Desde entonces, los científicos han intentado construir una computadora cuántica y, aunque ninguna ha tenido éxito, el equipo con sede en Sydney ha superado los intentos anteriores.

El modelado por computadora cuántica en sistemas modernos ha sido en gran parte ineficaz, lo que llevó a los investigadores a construir físicamente pequeños simuladores cuánticos como el de Australia. Una universidad en Sydney presione soltar compare el simulador con el estudio de un ala para comprender cómo funciona un avión.

Biercuk brindó una explicación de alto nivel en un video después del gran avance: «Este es un cristal que construimos de abajo hacia arriba, átomo por átomo, donde atrapamos y controlamos átomos de berilio individuales dentro de lo que se conoce como trampa para bolígrafos «. Continuó explicando que una trampa de lápiz es una herramienta que se utiliza para capturar átomos cargados.

El simulador es extremadamente pequeño, el cristal de 300 átomos tiene la forma de un panqueque que mide un átomo de espesor y menos de 1 milímetro de diámetro. Sin embargo, su potencia informática esperada está mucho más allá de los estándares informáticos actuales.

«El rendimiento esperado de este nuevo simulador cuántico experimental eclipsa la capacidad máxima actual de cualquier computadora conocida de un asombroso 10 elevado a 80», dijo Biercuk. «Eso es 1 seguido de 80 ceros».

En otras palabras, una computadora moderna tendría que tener el tamaño del universo conocido para igualar el potencial computacional del simulador. El equipo también está probando espines en el campo del magnetismo cuántico, lo que podría conducir a avances en los sectores de la energía y las ciencias de la vida.

Aunque el simulador reside en Australia, el trabajo es el resultado de una colaboración internacional que incluye investigadores de la Universidad de Sydney, la Universidad de Georgetown, NC State, el Consejo de Investigación Científica e Industrial de Sudáfrica y el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de EE. UU.

Para llevar

Aunque esta investigación marca un progreso en el estudio de la computación cuántica, la introducción de la primera computadora cuántica en funcionamiento aún es una salida. Pero un sistema con este tipo de potencia informática podría resolver muchos tipos de aplicaciones que incluso las supercomputadoras convencionales más potentes podrían sofocar.

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