Avance en la computación cuántica: consiguen elevar la temperatura de los superordenadores

En un sorprendente avance en el campo de la computación cuántica, investigadores han logrado elevar la temperatura de los superordenadores a niveles sin precedentes. Este hito tecnológico representa un importante paso en la construcción de sistemas informáticos más potentes y eficientes. La capacidad de aumentar la temperatura de los superordenadores permitirá acelerar significativamente el procesamiento de datos y la resolución de cálculos complejos. Este logro pionero abre nuevas puertas hacia aplicaciones revolucionarias en sectores como la inteligencia artificial, la criptografía y la simulación de procesos cuánticos. Sin duda, este avance marca un hito significativo en la evolución de la computación cuántica y promete transformar la forma en que concebimos la informática de alto rendimiento.

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Logran elevar temperatura de superordenadores cuánticos, abriendo puerta a avances tecnológicos sin precedentes

La computación cuántica es uno de los mayores avances de la tecnología y abre el camino a resolver problemas que actualmente son imposibles para un ordenador convencional. Estos superordenadores son máquinas extremadamente potentes que utilizan la física cuántica para realizar cálculos. Los retos a los que se enfrenta la computación cuántica son numerosos, lograr la temperatura de funcionamiento adecuada es el mayor de ellos.

Investigadores alcanzan temperaturas récord en computación cuántica, revolucionando el futuro tecnológico

Investigadores alcanzan temperaturas récord en computación cuántica, revolucionando el futuro tecnológico

El ámbito de la computación cuántica ha estudiado durante décadas cómo alcanzar temperaturas extremadamente bajas de manera sostenida y relativamente eficiente. Los superordenadores unas décimas de grado por encima del cero absoluto (0 Kelvin o –273,15°C) son la solución. Otro de los problemas que plantea este sistema es el aislamiento del calor del exterior.

Un qubit, equivalente al código binario de cero o uno tradicional, requiere un gran aparato para refrigerar el ordenador. Algunas áreas donde las computadoras cuánticas tienen un enorme potencial son el diseño de nuevos materiales o desarrollar medicamentos. La tecnología necesita enormes cantidades de qubits o varias supercomputadoras trabajando en paralelo, una inversión millonaria.

Una investigación publicada en Nature podría suponer toda una revolución. El equipo que ha participado en el estudio ha demostrado que algunos qubit pueden funcionar a temperaturas de alrededor de 1K (-272,15 grados). La subida de apenas unas décimas puede marcar la diferencia. Los sistemas de refrigeración son cada vez menos eficientes conforme sube la temperatura.

El estudio evidencia la posibilidad de que la computación cuántica pueda superar el cero absoluto, pero todavía es demasiado frío. Este avance podría abrir un nuevo camino para reducir los costes de la infraestructura de refrigeración y crear un sistema más manejable. Utilizar qubits más calientes ofrece numerosas posibilidades, pero también trae otros nuevos problemas en la detección de errores. Las temperaturas más elevadas pueden suponer un aumento de los fallos de medición y una pérdida de precisión.

Algunas empresas como Google, IBM o PsiQuantum están empezando a invertir en el sistema tradicional y están construyendo salas de refrigeración en espacios enormes donde ubicar los aparatos.

Carmen Ferrer

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