Revolução na computação quântica: os pesquisadores finlandeses atingem o tempo de coerência recorde!

Revolução na computação quântica: os pesquisadores finlandeses atingem o tempo de coerência recorde!

Finnland, Land - O que realmente está acontecendo no mundo da computação quântica? Recentemente, pesquisadores da Finlândia fizeram um progresso notável que estenderam os tempos de coerência de transmon qubis supercondutivos a quase um milissegundo. Esta é uma mudança real de jogo, já que esse período de coerência de mais de 1 milissegundos precisamente de 1,057 milissegundos excede os registros anteriores. De acordo com Gizmodo, isso representa um passo significativo para um uso mais prático de computadores quânticos.

Esses resultados impressionantes foram apresentados por um estudo publicado na Nature Communications pela Aalto University e pelo VTT Technical Research Center da Finlândia. Os pesquisadores trabalharam com padrões otimizados de nióbio, produções aprimoradas de junções de Josephson e tratamentos térmicos e químicos controlados. Esses avanços técnicos podem ter efeitos de alcance de longe nas cotas de erro e na confiabilidade dos cálculos quânticos, o que impulsiona ainda mais a generalidade dessa tecnologia.

O desafio da decoratividade

Como sabemos, o período de coerência de um qubit é crucial porque descreve quanto tempo um qubit pode manter seu estado mecânico quântico sem perder informações. Um período de coerência mais longo significa menos erros, especialmente se o número de qubits aumentar. Testes anteriores mostraram que o tempo coerente dos qubits de transmon normalmente estava abaixo de 400 microssegundos. Então esse é um grande salto para a frente!

Ao mesmo tempo, também está claro que a correção de erros quânticos desempenha um papel central. Os computadores quânticos atuais não são robustos o suficiente para correções de erros em um contexto comercial. O MIT apresentou recentemente uma nova arquitetura para qubits supercondutivos com impedimentos de fluxo especialmente aprimorados, que podem operar com uma precisão de mais de 99,9 % para portões de dois quits. Isso com mostra como as operações lógicas cruciais são para a estrutura de grandes computadores quânticos.

Um potencial orientado para o futuro

O progresso a esse respeito não é apenas importante para a pesquisa acadêmica, mas também estabelece as bases para as próximas gerações de computadores quânticos. O processador do Google Sycamore possui 53 qubits, mas outros players, como a empresa Quantinuum, com 56 qubits ainda precisam obter supervisão quântica real. Por outro lado, o processador Willow do Google com 105 qubits pode continuar aqui. Mas os resultados dos estudos mais recentes são claros: para obter uma ampla aplicação dos computadores quânticos, ainda existem alguns desafios.

Em resumo, isso mostra que os desenvolvimentos mais recentes na tecnologia de computação quântica têm um enorme potencial não apenas para superar os obstáculos técnicos, mas também para promover pesquisas básicas para a ampla aplicação de computadores quânticos. Os resultados dos pesquisadores finlandeses são uma etapa importante para trazer mecânica quântica dos laboratórios para a aplicabilidade industrial. Então, vamos ficar atentos - a próxima grande revolução pode estar bem em frente à porta!

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