{"id":1177,"date":"2020-08-30T11:52:18","date_gmt":"2020-08-30T16:52:18","guid":{"rendered":"http:\/\/einsteresante.com\/?p=1177"},"modified":"2020-08-30T11:52:20","modified_gmt":"2020-08-30T16:52:20","slug":"encuentran-problema-omnipresente-en-las-computadoras-cuanticas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/einsteresante.com\/index.php\/2020\/08\/30\/encuentran-problema-omnipresente-en-las-computadoras-cuanticas\/","title":{"rendered":"Encuentran problema omnipresente en las computadoras cu\u00e1nticas"},"content":{"rendered":"\n<p>Mantener los c\u00fabits estables, los equivalentes cu\u00e1nticos de los bits cl\u00e1sicos, ser\u00e1 clave para liberar el potencial de la computaci\u00f3n cu\u00e1ntica. Ahora los cient\u00edficos han encontrado un obst\u00e1culo a esta estabilidad: la radiaci\u00f3n natural.<\/p>\n\n\n\n<p>La radiaci\u00f3n natural o de fondo viene de todas las fuentes, naturales o artificiales. Por ejemplo, los rayos c\u00f3smicos contribuyen a la radiaci\u00f3n natural, as\u00ed como los edificios de concreto. Est\u00e1 a nuestro alrededor todo el tiempo, e implica un problema para el futuro de la computaci\u00f3n cu\u00e1ntica.<\/p>\n\n\n\n<p>A trav\u00e9s de una serie de experimentos en los que se alteraban los niveles de radiaci\u00f3n natural a trav\u00e9s de los c\u00fabits, los cient\u00edficos fueron capaces de establecer que esta radiaci\u00f3n de fondo en efecto alteraba el equilibrio de los c\u00fabits, lo que imped\u00eda que funcionaran bien.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;Nuestro estudio es el primero en mostrar claramente que la radiaci\u00f3n ionizante de bajo nivel en el medio ambiente degrada el rendimiento de los qubits superconductores&#8221;, <a href=\"https:\/\/www.pnnl.gov\/news-media\/natural-radiation-can-interfere-quantum-computers\">dice el f\u00edsico John Orrell, del Laboratorio Nacional del Noroeste del Pac\u00edfico (PNNL)<\/a>. &#8220;Estos hallazgos sugieren que ser\u00e1 necesario un blindaje contra la radiaci\u00f3n para lograr el rendimiento tan buscado en las computadoras cu\u00e1nticas de este dise\u00f1o&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p>La radiaci\u00f3n natural no es, de ninguna manera, la mayor amenaza a la estabilidad de los c\u00fabits, la cual es conocida en lenguaje t\u00e9cnico como &#8220;coherencia&#8221;. Desde campos electromagn\u00e9ticos hasta variaciones de temperatura, cualquier cosa puede romper el preciado equilibrio.<\/p>\n\n\n\n<p>Los cient\u00edficos dicen que si llegamos a un futuro en el que las computadoras cu\u00e1nticas se ocupen de nuestras cada vez m\u00e1s avanzadas de computaci\u00f3n, la interferencia de la radiaci\u00f3n natural es un problema con el cual tendremos que lidiar.<\/p>\n\n\n\n<p>Fue despu\u00e9s de experimentar problemas con la decoherencia del c\u00fabit superconductor, que el equipo detr\u00e1s del nuevo estudio decidi\u00f3 investigar el posible problema con la radiaci\u00f3n natural. Descubrieron que rompe una uni\u00f3n clave de la cu\u00e1ntica conocida como el <a href=\"https:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Par_de_Cooper\">par de Cooper<\/a> en electrones.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;La radiaci\u00f3n rompe los pares de electrones que normalmente transportan corriente el\u00e9ctrica sin resistencia en un superconductor&#8221;, dice el f\u00edsico Brent VanDevender, del PNNL. &#8220;La resistencia de esos electrones desapareados destruye el estado delicadamente preparado de un c\u00fabit&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p>Las computadoras cu\u00e1nticas pueden ser afectadas por los mismo problemas que los c\u00fabits, pero los estados cu\u00e1nticos son mucho m\u00e1s delicados y sensibles. Una de las razones por las que no tenemos computadoras cu\u00e1nticas en masa es porque nadie puede mantener lo c\u00fabits estables por apenas unos milisegundos.<\/p>\n\n\n\n<p>Si podemos mejorar eso, los beneficios en t\u00e9rminos de potencia de c\u00f3mputo podr\u00edan ser enormes: mientras que los bits de c\u00f3mputo cl\u00e1sico solo se pueden establecer como 1 o 0, los qubits se pueden establecer como 1, 0 o ambos al mismo tiempo (lo que se conoce como superposici\u00f3n ).<\/p>\n\n\n\n<p>Los cient\u00edficos han podido hacer que esto suceda, pero solo por un espacio de tiempo muy corto y en un entorno muy controlado. La buena noticia es que investigadores como los del PNNL est\u00e1n comprometidos con el desaf\u00edo de descubrir c\u00f3mo hacer realidad las computadoras cu\u00e1nticas, y ahora sabemos un poco m\u00e1s sobre lo que nos enfrentamos.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;La computaci\u00f3n cu\u00e1ntica pr\u00e1ctica con estos dispositivos no ser\u00e1 posible a menos que abordemos el problema de la radiaci\u00f3n&#8221;, dice VanDevender. &#8220;Sin mitigaci\u00f3n, la radiaci\u00f3n limitar\u00e1 el tiempo de coherencia de los qubits superconductores a unos pocos milisegundos, lo cual es insuficiente para la computaci\u00f3n cu\u00e1ntica pr\u00e1ctica&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p>Fuente:\u00a0<a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"https:\/\/www.nature.com\/articles\/s41586-020-2619-8\" target=\"_blank\">Nature<\/a> a trav\u00e9s de <a href=\"https:\/\/www.sciencealert.com\/natural-radiation-could-be-a-problem-for-our-quantum-computing-future\">Science Alert<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Mantener los c\u00fabits estables, los equivalentes cu\u00e1nticos de los bits cl\u00e1sicos, ser\u00e1 clave para liberar el potencial de la computaci\u00f3n cu\u00e1ntica. 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