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Avances en computación cuántica: Google abre acceso a ‘Willow’ y China logra operaciones lógicas en silicio

Nuevos hitos en computación cuántica apuntan a resolver desafíos clave como el error cuántico y la producción a gran escala
Nuevos hitos en computación cuántica apuntan a resolver desafíos clave como el error cuántico y la producción a gran escala

Dos desarrollos recientes marcan avances en el campo de la computación cuántica: Google anunció el acceso temprano a su procesador cuántico ‘Willow’, mientras que investigadores en China demostraron operaciones lógicas en un procesador cuántico basado en silicio.

En el caso de Google, la compañía comenzó a permitir que investigadores externos propongan experimentos complejos utilizando ‘Willow’, su procesador de última generación. Esta apertura busca avanzar en el desarrollo de algoritmos que reduzcan el error cuántico, considerado uno de los principales desafíos de esta tecnología.

Según la información difundida, el objetivo es avanzar desde la denominada “supremacía cuántica” hacia la utilidad práctica, con aplicaciones en áreas como la química y la física, mediante simulaciones avanzadas.

Por su parte, el avance en China consiste en la ejecución exitosa de operaciones lógicas en un procesador cuántico de silicio. Este desarrollo representa un paso hacia la construcción de hardware cuántico escalable, al demostrar que los qubits no solo pueden mantenerse estables, sino también procesar información de manera confiable.

El uso de silicio es relevante debido a su compatibilidad con la industria actual de microchips, lo que podría facilitar la producción a gran escala. Además, este enfoque permitiría avanzar hacia sistemas tolerantes a fallos e integrables con infraestructuras tecnológicas existentes.

Ambos avances abordan desafíos distintos dentro del sector. Mientras ‘Willow’ se enfoca en la capacidad de cómputo y el desarrollo de aplicaciones científicas, el progreso en silicio apunta a la escalabilidad y la fabricación industrial.

En términos técnicos, los qubits de silicio utilizan electrones atrapados en estructuras conocidas como puntos cuánticos, donde la información se codifica en el espín del electrón. Este enfoque también permite operar a temperaturas más altas en comparación con los sistemas superconductores, lo que podría simplificar los requerimientos de enfriamiento.

De acuerdo con lo planteado, el desarrollo de aplicaciones comerciales podría darse en etapas. En el corto plazo, se prevé el uso de servicios en la nube para resolver problemas específicos, mientras que, a más largo plazo, la fabricación a escala dependería de avances en tecnologías basadas en silicio.

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