Investigadores de la University of Chicago Pritzker School of Molecular Engineering publicaron un artículo teórico en Nature Communications, firmado por el profesor asistente Tian Zhong, que propone extender enlaces cuánticos por fibra hasta 2,000 km. El objetivo es permitir que ordenadores cuánticos distantes compartan información y formen una futura Internet cuántica.
El avance se basa en aumentar los tiempos de coherencia de átomos de erbio: los investigadores elevaron la coherencia desde 0.1 milisegundos hasta más de 10 milisegundos y, en un experimento, alcanzaron 24 milisegundos. Para ello fabricaron cristales dopados con tierras raras mediante epitaxia por haces moleculares (MBE) en lugar del método tradicional de Czochralski.
El material producido con MBE mostró mayor pureza y mejores propiedades de coherencia. Expertos externos, como el profesor Hugues de Riedmatten del Institute of Photonic Sciences, elogiaron el enfoque y su potencial escalable. Zhong planea ahora pruebas experimentales que enlacen dos qubits en frigoríficos de dilución separados con 1,000 kilómetros de cable enrollado y construirá un tercer frigorífico para simular una red local.
Palabras difíciles
- enlace — conexión que permite comunicar dos sistemasenlaces cuánticos
- coherencia — duración durante la cual mantiene propiedades cuánticas
- epitaxia — técnica para hacer crecer capas cristalinas ordenadas
- dopado — introducción de impurezas en un cristaldopados
- frigorífico — equipo que enfría a temperaturas muy bajasfrigoríficos
- qubit — unidad básica de información en computación cuánticaqubits
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Preguntas de discusión
- ¿Qué ventajas tendría una Internet cuántica para la comunicación entre ordenadores? Explica una o dos ideas.
- ¿Crees que es difícil realizar experimentos con frigoríficos de dilución y cables de 1,000 km? ¿Por qué sí o por qué no?
- Si tuvieras que explicar a alguien qué es un qubit, ¿qué ejemplo sencillo usarías?
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