Atom Computing anunció que ha creado una matriz atómica de 1.225 bits en su plataforma de computación cuántica de próxima generación que actualmente alberga 1.180 qubits. Esta es la primera vez que una empresa cruza el umbral de los 1.000 qubits para un sistema basado en puertas universales, cuyo lanzamiento está previsto para el próximo año. Esto marca un hito en la industria de las computadoras cuánticas tolerantes a fallas en la resolución de problemas a gran escala.
El director ejecutivo, Rob Hays, dijo que la rápida escalabilidad es una ventaja clave de la tecnología de matriz atómica única de AtomComputing. "Este salto de orden de magnitud (de 100 qubits a más de 1.000 qubits en una generación) sugiere que nuestros sistemas de matrices atómicas están superando rápidamente los modos de qubits más maduros. La ampliación a un gran número de qubits es fundamental para la computación cuántica tolerante a fallos, razón por la cual nos hemos centrado en ello desde el principio. Estamos trabajando estrechamente con nuestros socios para explorar aplicaciones a corto plazo que puedan aprovechar estos sistemas de mayor escala".
Paul Smith-Goodson, vicepresidente y analista principal de MoorInsights&Strategy, dijo que el hito de más de 1.000 bits convierte a Atom Computing en un fuerte contendiente en la carrera por los sistemas tolerantes a fallas.
"Es impresionante que Atom Computing, que sólo tiene cinco años de existencia, pueda competir con empresas más grandes con más recursos y mantener su ventaja. La empresa se ha centrado en ampliar su tecnología de matrices atómicas y está logrando rápidos progresos", afirmó.
Las computadoras cuánticas tolerantes a fallas que puedan superar errores en los cálculos y proporcionar resultados precisos requerirán cientos de miles o incluso millones de qubits físicos, así como otras capacidades clave, que incluyen:
Largo tiempo de coherencia. La compañía ha conseguido un tiempo récord de coherencia, demostrando que sus qubits pueden almacenar información cuántica durante 40 segundos.
Mediciones de circuito medio. Atom demostró la capacidad de medir el estado cuántico de un qubit específico durante un cálculo y detectar ciertos tipos de errores sin alterar otros qubits.
Alta fidelidad. Puede controlar qubits de forma continua y precisa y reducir errores en el proceso de cálculo.
Corrección. La capacidad de corregir errores en tiempo real.
Qubits lógicos. Implementar algoritmos y controles para combinar una gran cantidad de qubits físicos en "qubits lógicos" que produzcan resultados correctos incluso cuando se produzcan errores.
Hayes dijo que Atom Computing continuará implementando estas capacidades con sus sistemas de próxima generación, lo que brindará nuevas oportunidades para sus socios.
Guenter Klas, jefe del Clúster de Investigación Cuántica de Vodafone, dijo: "Damos la bienvenida a innovaciones como AtomComputing que utilizan métodos atómicos neutros para construir computadoras cuánticas. En última instancia, esperamos que los algoritmos cuánticos puedan generar cambios económicos y nuevas oportunidades. Para esto, el hardware escalable, la alta fidelidad y los largos tiempos de coherencia son elementos muy prometedores".
Tommaso Demarie, director ejecutivo de EntropicaLabs, socio estratégico de AtomComputing, dijo: "El desarrollo de la tecnología cuántica con más de 1.000 qubits marca un logro notable para el equipo de AtomComputing y la industria en su conjunto. Con una mayor potencia informática, ahora podemos profundizar en el complejo campo de los esquemas de corrección de errores y diseñar e implementar varias estrategias para allanar el camino hacia sistemas de computación cuántica más confiables y escalables. Entropica está deseosa de trabajar con AtomComputing porque creamos software que puede aprovechar al máximo sus computadoras cuánticas a gran escala".
Atom Computing está trabajando actualmente con usuarios empresariales, académicos y gubernamentales para desarrollar aplicaciones y reservar tiempo para el sistema, que estará operativo en 2024.
Para obtener más información sobre AtomComputing, visite: https://atom-computing.com
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