Computadora cuántica de diamante funciona a temperatura ambiente y se conecta a un enchufe convencional

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La startup alemana Saxon Q presentó una nueva generación de sistemas cuánticos basados en diamantes diseñados para funcionar a temperatura ambiente.

La tecnología utiliza centros de vacancia de nitrógeno, conocidos como centros NV, creados dentro de diamantes sintéticos para funcionar como qubits.

Defectos del diamante convertidos en qubits

Los centros NV son imperfecciones microscópicas en la estructura cristalina del diamante.

Estas estructuras presentan propiedades cuánticas que permiten utilizarlas como qubits y, de manera especialmente importante, pueden mantener propiedades útiles a temperatura ambiente.

Hasta 128 qubits

Saxon Q afirma haber avanzado en las técnicas necesarias para superar las dificultades históricas de escalar sistemas NV.

El SXQ128 alcanza hasta 128 qubits y ya puede solicitarse.

El SXQ512 está previsto a partir del segundo trimestre de 2027.

Sin refrigeración criogénica

Los sistemas funcionan aproximadamente entre 18 y 27 grados Celsius.

Esto elimina la necesidad de los complejos refrigeradores criogénicos utilizados por algunas arquitecturas cuánticas.

También pueden utilizar alimentación eléctrica estándar de 230 voltios.

Quantum computing en el edge

Saxon Q contempla aplicaciones futuras en robótica, automóviles, sistemas aeroespaciales y Edge AI.

La posibilidad de colocar aceleradores cuánticos cerca de los datos podría reducir la latencia asociada con el acceso remoto a instalaciones cuánticas.

Más de 10.000 qubits

Después de 2030, la hoja de ruta contempla un chip cuántico integrado con más de 10.000 qubits.

Llegar a esa escala requerirá importantes avances en fabricación, control, conectividad y fiabilidad.

Todavía se necesita validación independiente

La cantidad de qubits no determina por sí sola la utilidad de una computadora cuántica.

También importan la fidelidad, errores, coherencia, conectividad y capacidad de ejecutar algoritmos útiles.

Live Science señaló que todavía no está claro cómo se compara el rendimiento real de las máquinas de Saxon Q con otras plataformas cuánticas.

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