Físicos descobriram como tornar os computadores quânticos mais precisos do que nunca

Os computadores quânticos são máquinas avançadas capazes de realizar tarefas e cálculos complexos usando

 As Leis da Mecânica Quântica. Eles são aplicados em pesquisas relacionadas à inteligência artificial, fabricação de medicamentos, mudanças climáticas, segurança cibernética e outros campos. Um estudo publicado recentemente na revista Nature revelauma série de operações computacionais que poderiam tornar os computadores quânticos mais precisos do que nunca.

Como os computadores quânticos resolvem problemas muito complexos até mesmo para supercomputadores clássicos, eles têm que lidar com enormes quantidades de dados.Isso os torna mais suscetíveis a interferências que causam erros. Pelo menos um deles podelevam à perda de uma grande quantidade de informações valiosas. Portanto, engenheiros e cientistas estão fornecendoOs computadores quânticos possuem mecanismos robustos de correção de erros para evitar discrepâncias.

Um grupo de pesquisadores de uma universidade alemãInnsbruck, a RWTH Aachen University e o Jülich Research Center propuseram um método que poderia levar a computadores quânticos livres de erros.

Um computador comum evita erros criandocópias redundantes de informações na forma de bits. As cópias são usadas posteriormente para verificar os dados. No entanto, as leis da mecânica quântica não permitem que os dados sejam copiados de um qubit para outro. No caso dos computadores quânticos, em vez de copiar, os cientistas distribuem dados em vários qubits físicos para obter redundância de informações e resolver problemas.

Pesquisadores da Alemanha descobriramuma operação computacional que envolve dois bits quânticos lógicos e pode ser usada para resolver qualquer problema. A referida operação é na verdade representada por um conjunto de portas universais ou circuitos quânticos capazes de processar todos os tipos de informações matemáticas. estudo afirma que o conjunto universal pode ser usado em um computador quântico para programar todos os algoritmos.

Durante o estudo, foi usado em um sistema quânticocomputador com uma armadilha de íons. Esta máquina processa informações quânticas por meio do movimento de partículas atômicas carregadas suspensas no espaço livre sob a influência de um campo eletromagnético. O computador com armadilha de íons continha 16 átomos no total.

Dois bits de conjunto lógico chamados de portaO CNOT e a porta T armazenam informações quânticas. Cada bit foi dividido em sete átomos e, pela primeira vez, os cientistas foram capazes de implementar uma porta universal em bits tolerantes a falhas. depois que alguns de seus nós falham.