Ondas sonoras microscópicas amplían la coherencia en cúbits de diamante
Investigadores de la Universidad de Harvard han desarrollado un método para proteger la información cuántica, un avance significativo para la computación cuántica. La técnica emplea ondas sonoras microscópicas para mantener la estabilidad de los cúbits, según un informe de ScienceDaily Materials.
El estudio, realizado sobre cúbits basados en diamante, demostró que rodearlos de manera continua con vibraciones mecánicas permite extender su tiempo de coherencia. Este periodo se prolongó aproximadamente al triple de su duración original, un incremento sustancial en un campo donde la fragilidad de la información es un obstáculo principal.
La prolongación del tiempo de coherencia es crucial, ya que la capacidad de un cúbit para mantener su estado cuántico durante más tiempo es fundamental para la fiabilidad y la complejidad de los cálculos que puede realizar un ordenador cuántico.
Los mismos fonones, que son las vibraciones mecánicas empleadas, podrían en el futuro no solo proteger sino también transmitir la información cuántica. Esta doble función abre la posibilidad de desarrollar redes cuánticas compactas integradas en chips y basadas en sonido, lo que representaría un paso adelante hacia sistemas cuánticos más eficientes y escalables.
Fuente original: ScienceDaily Materials







