27 de agosto de 2024

La decoherencia es el mayor problema de los ordenadores cuánticos. Este superconductor quiere acabar con ella

La decoherencia es el mayor problema de los ordenadores cuánticos. Este superconductor quiere acabar con ella

Si dos partículas, objetos o sistemas están entrelazados mediante este fenómeno cuántico, cuando midamos las propiedades físicas de uno de ellos estaremos condicionando instantáneamente las propiedades físicas del otro sistema con el que está entrelazado. Incluso aunque esté en la otra punta del universo. Por muy extraño y sorprendente que nos parezca este fenómeno se ha comprobado empíricamente. De hecho, es junto a la superposición de estados uno de los principios fundamentales de la computación cuántica.

El talón de Aquiles de los ordenadores cuánticos

Lo prometido es deuda, así que ya estamos preparados para indagar en el concepto de decoherencia cuántica. Este fenómeno se produce cuando desaparecen las condiciones necesarias para que un sistema que se encuentra en un estado cuántico entrelazado se mantenga. Una forma quizá un poco más sencilla de describirlo consiste en verlo como un sistema que deja de comportarse como dictan las reglas de la mecánica cuántica cuando se dan unas condiciones determinadas, pasando a comportarse a partir de ese instante como dictan las reglas de la física clásica.

A estos científicos se les ha ocurrido poner a punto un superconductor topológico con el propósito de dotar a los ordenadores cuánticos de la robustez que requieren

Cuando aparece la decoherencia cuántica desaparecen los efectos cuánticos. Y, por tanto, también las ventajas que acarrean en el contexto de la computación cuántica. Este fenómeno es muy importante porque nos ayuda a entender por qué muchos sistemas físicos macroscópicos no exhiben efectos cuánticos. O, lo que es lo mismo, por qué en nuestro entorno cotidiano no podemos observar los contraintuitivos efectos de la mecánica cuántica. Sea como sea muchos de los científicos que desarrollan su investigación en el ámbito de los ordenadores cuánticos se están esforzando para encontrar una forma eficaz de lidiar con la decoherencia.

La aproximación del profesor Peng Wei y su equipo de la Universidad de California en Riverside (EEUU) es muy original. Y es que a estos científicos se les ha ocurrido poner a punto un superconductor topológico con el propósito de dotar a los ordenadores cuánticos de la robustez que requieren para procesar la información correctamente. No es fácil explicar de una forma sencilla qué es un superconductor topológico, pero en este artículo necesitamos estar mínimamente familiarizados con ellos. Como podemos intuir, una de sus propiedades fundamentales es la superconductividad, por lo que en determinadas circunstancias la corriente eléctrica puede fluir a través de ellos sin ninguna resistencia, y, por tanto, sin que una parte de la energía se transforme en calor.

Este innovador superconductor topológico suprime las fuentes de decoherencia provocadas por los defectos materiales

Lo que los hace muy atractivos para la computación cuántica es que, cuando aparecen, en teoría lo hacen por pares y tienen una estabilidad razonablemente alta, algo que no abunda en el mundo de las partículas sometido a las leyes de la mecánica cuántica. Esta propiedad en teoría puede ser utilizada para almacenar información cuántica en dos lugares diferentes. La coincidencia de esta duplicidad y de su estabilidad sugiere que estas partículas podrían usarse para fabricar cúbits más estables y menos propensos a las perturbaciones externas que los cúbits utilizados en los ordenadores cuánticos actuales.

Imagen | IBM

Más información | Interesting Engineering

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La noticia La decoherencia es el mayor problema de los ordenadores cuánticos. Este superconductor quiere acabar con ella fue publicada originalmente en Xataka por Juan Carlos López .



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