Cronología de la computación y la comunicación cuánticas
Esta es una cronología de la computación y la comunicación cuánticas . década de 1930 1936 Erwin Schrödinger publica un teorema que sienta las bases para el control cuántico y l...
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RP Poplavskii publica "Modelos termodinámicos del procesamiento de la información" (en ruso) [ 23 ] que muestra la inviabilidad computacional de simular sistemas cuánticos en computadoras clásicas, debido al principio de superposición .
Roman Stanisław Ingarden , físico matemático polaco, presentó el artículo "Teoría de la información cuántica" en Reports on Mathematical Physics , vol. 10, pp. 43–72, publicado en 1976. Este fue uno de los primeros intentos de crear una teoría de la información cuántica , demostrando que la teoría de la información de Shannon no puede generalizarse directamente al caso cuántico , sino que es posible construir una teoría de la información cuántica, que es una generalización de la teoría de Shannon, dentro del formalismo de una mecánica cuántica generalizada de sistemas abiertos y un concepto generalizado de observables (los llamados semi-observables).
década de 1980
1980
Paul Benioff describe el primer modelo cuántico de una computadora. En este trabajo, Benioff demostró que una computadora podía operar bajo las leyes de la mecánica cuántica al describir una ecuación de Schrödinger para máquinas de Turing , sentando así las bases para futuros trabajos en computación cuántica. El artículo [ 24 ] fue presentado en junio de 1979 y publicado en abril de 1980.
Yuri Manin expone brevemente la idea de la computación cuántica. [ 25 ]
En la primera Conferencia sobre Física de la Computación, celebrada en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) en mayo, [ 27 ] Paul Benioff y Richard Feynman dieron charlas sobre computación cuántica. La charla de Benioff se basó en su trabajo anterior de 1980 que mostraba que una computadora puede operar bajo las leyes de la mecánica cuántica. La charla se tituló "Modelos hamiltonianos de mecánica cuántica de procesos discretos que borran sus propias historias: aplicación a máquinas de Turing". [ 28 ] En la charla de Feynman, observó que parecía imposible simular eficientemente la evolución de un sistema de naturaleza cuántica en una computadora clásica, y propuso un modelo básico para una computadora cuántica. [ 29 ] La conjetura de Feynman sobre una computadora de simulación cuántica, publicada en 1982, [ e ] entendida como: la realidad de la mecánica cuántica expresada como un sistema cuántico efectivo requiere computadoras cuánticas, [ 30 ] se acepta convencionalmente como el comienzo de la computación cuántica. [ 31 ] [ 32 ]
1982
Paul Benioff desarrolla aún más su modelo original de una máquina de Turing cuántica. [ 33 ]
Yoshihisa Yamamoto y K. Igeta proponen la primera realización física de una computadora cuántica, que incluye la puerta CNOT de Feynman . [ 39 ] Su enfoque utiliza átomos y fotones y es el precursor de los protocolos modernos de computación y redes cuánticas que utilizan fotones para transmitir cúbits y átomos para realizar operaciones de dos cúbits.
Bikas Chakrabarti y colaboradores del Instituto Saha de Física Nuclear , Calcuta, India, proponen que las fluctuaciones cuánticas podrían ayudar a explorar paisajes energéticos accidentados escapando de mínimos locales de sistemas vítreos con barreras altas pero delgadas mediante efecto túnel (en lugar de superarlas mediante excitaciones térmicas), lo que sugiere la eficacia del recocido cuántico sobre el recocido simulado clásico . [ 41 ] [ 42 ]
David Deutsch y Richard Jozsa proponen un problema computacional que puede resolverse eficientemente con el algoritmo determinista de Deutsch-Jozsa en una computadora cuántica, pero para el cual no existe un algoritmo clásico determinista. Este fue quizás el primer resultado sobre la complejidad computacional de las computadoras cuánticas, demostrando que eran capaces de realizar ciertos cálculos bien definidos de manera más eficiente que cualquier computadora clásica.
Ethan Bernstein y Umesh Vazirani proponen el algoritmo de Bernstein-Vazirani . Se trata de una versión restringida del algoritmo de Deutsch-Jozsa que, en lugar de distinguir entre dos clases diferentes de funciones, intenta aprender una cadena codificada en una función. El algoritmo de Bernstein-Vazirani fue diseñado para demostrar una separación de oráculo entre las clases de complejidad BQP y BPP .
Grupos de investigación del Instituto Max Planck de Óptica Cuántica ( Garching ) [ 44 ] [ 45 ] y poco después del NIST ( Boulder ) [ 46 ] realizaron experimentalmente las primeras cadenas cristalizadas de iones enfriados por láser . Los cristales iónicos lineales constituyen la base de cúbits para la mayoría de los experimentos de computación cuántica y simulación con iones atrapados.
Isaac Chuang y Yoshihisa Yamamoto proponen una realización cuántico-óptica de una computadora cuántica para implementar el algoritmo de Deutsch. [ 47 ] Su trabajo introdujo la codificación de doble riel para cúbits fotónicos.
Lov Grover , de Bell Labs, inventa el algoritmo de búsqueda en bases de datos cuánticas . La aceleración cuadrática no es tan drástica como la de la factorización, los logaritmos discretos o las simulaciones físicas. Sin embargo, el algoritmo puede aplicarse a una variedad mucho mayor de problemas. Cualquier problema que pueda resolverse mediante una búsqueda aleatoria por fuerza bruta puede beneficiarse de esta aceleración cuadrática en el número de consultas de búsqueda.
El Gobierno de los Estados Unidos, en particular mediante una colaboración entre la Oficina de Investigación del Ejército (ahora parte del Laboratorio de Investigación del Ejército ) y la Agencia de Seguridad Nacional , emite la primera convocatoria pública para la presentación de propuestas de investigación en el procesamiento de información cuántica.
Daniel Gottesman y Emanuel Knill demuestran independientemente que una determinada subclase de cálculos cuánticos puede emularse eficientemente con recursos clásicos ( teorema de Gottesman-Knill ). [ 62 ]
1999
Samuel L. Braunstein y sus colaboradores demuestran que ninguno de los experimentos de RMN realizados hasta la fecha contiene entrelazamiento cuántico; los estados cuánticos están demasiado mezclados. Esto se interpreta como evidencia de que las computadoras basadas en RMN probablemente no ofrecerían ventajas sobre las computadoras clásicas. Sin embargo, sigue siendo una incógnita si el entrelazamiento es necesario para la aceleración de la computación cuántica. [ 63 ]
Gabriel Aeppli , Thomas Rosenbaum y sus colegas demuestran experimentalmente los conceptos básicos del recocido cuántico en un sistema de materia condensada.
Arun K. Pati y Samuel L. Braunstein demuestran el teorema cuántico de no eliminación . Este teorema es dual al teorema de no clonación, que demuestra que no se puede eliminar una copia de un cúbit desconocido. Junto con el teorema de no clonación, más fuerte, el teorema de no eliminación implica que la información cuántica no se puede crear ni destruir.
El primer ordenador de RMN de 5 cúbits en funcionamiento se presenta en la Universidad Técnica de Múnich , Alemania.
Se muestra la primera ejecución del algoritmo de búsqueda de órdenes (parte del algoritmo de Shor) en el Centro de Investigación Almaden de IBM y la Universidad de Stanford.
Se muestra la primera ejecución del algoritmo de Shor en el Centro de Investigación Almaden de IBM y la Universidad de Stanford. El número 15 se factorizó utilizando 10¹⁸ moléculas idénticas, cada una con siete espines nucleares activos.
Noah Linden y Sandu Popescu demuestran que la presencia de entrelazamiento es una condición necesaria para una amplia clase de protocolos cuánticos. Esto, junto con el resultado de Braunstein (véase 1999 más arriba), puso en entredicho la validez de la computación cuántica por RMN. [ 65 ]
Emanuel Knill, Raymond Laflamme y Gerard Milburn demuestran que la computación cuántica óptica es posible con fuentes de fotones individuales, elementos ópticos lineales y detectores de fotones individuales, estableciendo así el campo de la computación cuántica óptica lineal.
El Proyecto de Elaboración de Mapas de Ruta para la Ciencia y la Tecnología de la Información Cuántica, en el que participan algunos de los principales actores del sector, establece la hoja de ruta para la computación cuántica.
Un grupo liderado por Gerhard Birkl (actualmente en la TU Darmstadt) demuestra la primera matriz 2D de pinzas ópticas con átomos atrapados para computación cuántica con cúbits atómicos. [ 68 ]
La primera implementación de una puerta cuántica CNOT, según la propuesta de Cirac-Zoller, es reportada por un equipo de la Universidad de Innsbruck liderado por Rainer Blatt . [ 72 ]
La red cuántica DARPA del gobierno de Estados Unidos entró en pleno funcionamiento el 23 de octubre de 2003.
Físicos de la Universidad de Innsbruck demuestran la teletransportación determinista de estados cuánticos entre un par de iones de calcio atrapados. [ 73 ]
Dos equipos de físicos miden por primera vez la capacitancia de una unión Josephson . Estos métodos podrían utilizarse para medir el estado de los bits cuánticos en una computadora cuántica sin alterar dicho estado. [ 75 ]
El Departamento de Ciencia de Materiales de la Universidad de Oxford, Inglaterra, confinó un cúbit en una "buckybola" (una molécula de buckminsterfullereno ) y demostró la corrección de errores cuánticos "bang-bang". [ 77 ]
Vlatko Vedral , de la Universidad de Leeds (Inglaterra), y sus colegas de las universidades de Oporto y Viena descubrieron que los fotones de la luz láser ordinaria pueden entrelazarse cuánticamente con las vibraciones de un espejo macroscópico. [ 79 ]
Samuel L. Braunstein, de la Universidad de York , North Yorkshire, Inglaterra, junto con la Universidad de Tokio y la Agencia Japonesa de Ciencia y Tecnología, realizan la primera demostración experimental de teleclonación cuántica. [ 80 ]
Profesores de la Universidad de Sheffield , Inglaterra, desarrollan un método para producir y manipular eficientemente fotones individuales con alta eficiencia a temperatura ambiente. [ 81 ]
Se teoriza un nuevo método de verificación de errores para computadoras de unión Josephson. [ 82 ]
Se ha desarrollado una trampa de iones bidimensional para la computación cuántica. [ 84 ]
En la Universidad de Bonn, Alemania, se colocan siete átomos en una línea estable, un paso hacia la construcción de una puerta cuántica. [ 85 ]
Un equipo de la Universidad Tecnológica de Delft en los Países Bajos crea un dispositivo que puede manipular los estados de espín "arriba" o "abajo" de los electrones en puntos cuánticos. [ 86 ]
D-Wave Systems demuestra el uso de una computadora de recocido cuántico de 28 cúbits. [ 125 ]
Un nuevo método criogénico reduce la decoherencia y aumenta la distancia de interacción, y por lo tanto la velocidad de la computación cuántica. [ 126 ]
Se demuestra una computadora cuántica fotónica. [ 127 ]
Se proponen cúbits de espín de puntos cuánticos de grafeno. [ 128 ]
2008
Chip fabricado por D-Wave Systems Inc., diseñado para funcionar como un procesador de optimización cuántica adiabática superconductora de 128 cúbits, montado en un portamuestras (2009).
Se desarrolla una memoria de cúbits híbrida. [ 152 ]
Un cúbit se almacena durante más de 1 segundo en un núcleo atómico. [ 153 ]
Se ha desarrollado una conmutación y lectura más rápida de cúbits de espín electrónico. [ 154 ]
Se describe la posibilidad de computación cuántica sin entrelazamiento. [ 155 ]
D-Wave Systems afirma haber producido un chip informático de 128 cúbits, aunque esta afirmación aún no ha sido verificada. [ 156 ]
2009
El carbono 12 se purifica para obtener tiempos de coherencia más prolongados. [ 157 ]
La vida útil de los cúbits se extiende a cientos de milisegundos. [ 158 ]
Se informa de un control cuántico mejorado de los fotones. [ 159 ]
Se demuestra el entrelazamiento cuántico en un rango de 240 micrómetros. [ 160 ]
La vida útil del cúbit se extiende en un factor de 1000. [ 161 ]
Se crea el primer procesador cuántico electrónico. [ 162 ]
El entrelazamiento de estados de grafos de seis fotones se utiliza para simular las estadísticas fraccionarias de aniones que viven en modelos artificiales de red de espín. [ 163 ]
Se diseña un transistor óptico de una sola molécula. [ 164 ]
El NIST demuestra múltiples operaciones de computación en cúbits. [ 166 ]
Se desarrolla la primera arquitectura cuántica de estado de clúster topológico a gran escala para la óptica atómica. [ 167 ]
Se muestra una combinación de todos los elementos fundamentales necesarios para realizar computación cuántica escalable mediante el uso de cúbits almacenados en los estados internos de iones atómicos atrapados. [ 168 ]
Investigadores de la Universidad de Bristol, Reino Unido, demuestran el algoritmo de Shor en un chip fotónico de silicio. [ 169 ]
Se informa sobre computación cuántica con un conjunto de espines electrónicos. [ 170 ]
Se está desarrollando una denominada ametralladora de fotones para la computación cuántica. [ 171 ]
Se presenta la primera computadora cuántica programable universal. [ 172 ]
Los científicos controlan eléctricamente los estados cuánticos de los electrones. [ 173 ]
Google colabora con D-Wave Systems en tecnología de búsqueda de imágenes mediante computación cuántica. [ 174 ]
Se demuestra un método para sincronizar las propiedades de múltiples cúbits de flujo CJJ rf-SQUID acoplados con una pequeña dispersión de parámetros del dispositivo debido a variaciones de fabricación. [ 175 ]
Se realiza la computación cuántica universal con trampas de iones y cúbits libres de decoherencia. [ 176 ]
Se informa sobre la primera computadora cuántica a escala de chip. [ 177 ]
década de 2010
2010
Los iones quedan atrapados en una trampa óptica. [ 178 ]
Una computadora cuántica óptica con tres cúbits calcula el espectro de energía del hidrógeno molecular con alta precisión. [ 179 ]
El primer láser de germanio supone un avance en el estado de las computadoras ópticas. [ 180 ]
Se desarrolla un cúbit de un solo electrón [ 181 ].
Se informa sobre el estado cuántico en un objeto macroscópico. [ 182 ]
Se desarrolla un nuevo método de enfriamiento para computadoras cuánticas. [ 183 ]
Se desarrolla una trampa de iones tipo pista de carreras. [ 184 ]
Evidencia de un estado Moore-Read en elSe informa sobre la meseta de Hall cuántico, [ 185 ] que sería adecuada para la computación cuántica topológica.
Se demuestra una interfaz cuántica entre un solo fotón y un solo átomo. [ 186 ]
Se demuestra el entrelazamiento cuántico de los LED (diodos emisores de luz). [ 187 ]
El diseño multiplexado aumenta la velocidad de transmisión de información cuántica a través de un canal de comunicaciones cuánticas. [ 188 ]
Se informa sobre un chip óptico de dos fotones. [ 189 ]
Se prueban trampas de iones planares microfabricadas. [ 190 ] [ 191 ]
D-Wave afirma haber desarrollado el recocido cuántico y presenta su producto llamado D-Wave One. La compañía afirma que se trata de la primera computadora cuántica disponible comercialmente. [ 202 ]
La corrección de errores repetitivos se demuestra en un procesador cuántico. [ 203 ]
Se demuestra la memoria de computadora cuántica de diamante. [ 204 ]
Los físicos crean un transistor funcional a partir de un solo átomo. [ 214 ] [ 215 ]
Se describe un método para manipular la carga de los centros de vacantes de nitrógeno en el diamante. [ 216 ]
Se informa sobre la creación de un simulador cuántico de 300 cúbits/partículas. [ 217 ] [ 218 ]
Se informa sobre la demostración de cúbits protegidos topológicamente con un entrelazamiento de ocho fotones; un enfoque robusto para la computación cuántica práctica. [ 219 ]
Se informa sobre la teoría de la expansión de aleatoriedad basada en Bell con un supuesto reducido de independencia de medición. [ 224 ]
Se ha desarrollado un nuevo método de bajo coste computacional para la lógica cuántica tolerante a fallos, denominado cirugía reticular. [ 225 ]
2013
Se demuestra un tiempo de coherencia de 39 minutos a temperatura ambiente (y 3 horas a temperaturas criogénicas) para un conjunto de cúbits de espín de impurezas en silicio isotópicamente purificado. [ 226 ]
Se informa de una extensión del tiempo para un cúbit mantenido en estado superpuesto durante diez veces más de lo que se había logrado hasta ahora. [ 227 ]
Se desarrolla el primer análisis de recursos de un algoritmo cuántico a gran escala que utiliza protocolos explícitos de corrección de errores y tolerancia a fallos para la factorización. [ 228 ]
Investigadores de Japón y Austria publican la primera arquitectura de computación cuántica a gran escala para un sistema basado en diamante. [ 233 ]
Científicos de la Universidad de Innsbruck realizan cálculos cuánticos en un cúbit codificado topológicamente que está codificado en estados entrelazados distribuidos en siete cúbits de iones atrapados. [ 234 ]
Los científicos transfieren datos mediante teletransportación cuántica a una distancia de 10 pies (3,0 metros) con una tasa de error del cero por ciento; un paso vital hacia una Internet cuántica. [ 235 ] [ 236 ]
2015
Se documentan espines nucleares direccionables ópticamente en un sólido con un tiempo de coherencia de seis horas. [ 237 ]
Se documenta la información cuántica codificada mediante simples pulsos eléctricos. [ 238 ]
Se documenta un código de detección de errores cuánticos que utiliza una red cuadrada de cuatro cúbits superconductores. [ 239 ]
D-Wave Systems Incorporated anunció el 22 de junio que había superado la barrera de los 1000 cúbits. [ 240 ]
Se ha desarrollado con éxito una puerta lógica de silicio de dos cúbits. [ 241 ]
2016
Físicos liderados por Rainer Blatt unen fuerzas con científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), liderados por Isaac Chuang, para implementar de manera eficiente el algoritmo de Shor en una computadora cuántica basada en trampas de iones. [ 242 ]
IBM lanza Quantum Experience, una interfaz en línea para sus sistemas superconductores con 5 cúbits. El sistema se utiliza de inmediato para publicar nuevos protocolos en el procesamiento de información cuántica. [ 243 ] [ 244 ]
Científicos de Japón y Australia inventan una versión cuántica de un sistema de comunicaciones Sneakernet . [ 246 ]
2017
D-Wave Systems Incorporated anuncia la disponibilidad comercial general del recocedor cuántico D-Wave 2000Q, que según afirma tiene 2000 cúbits. [ 247 ]
Se publica un plano para una computadora cuántica de iones atrapados por microondas. [ 248 ]
IBM presenta una computadora cuántica de 17 cúbits y una mejor manera de evaluar su rendimiento. [ 249 ]
Los científicos construyen un microchip que genera dos cúdits entrelazados , cada uno con 10 estados, para un total de 100 dimensiones. [ 250 ]
Microsoft presentó Q# , un lenguaje de programación cuántica integrado en su entorno de desarrollo Visual Studio . Los programas se pueden ejecutar localmente en un simulador de 32 cúbits o en un simulador de 40 cúbits en Azure . [ 251 ]
IBM revela una computadora cuántica de 50 cúbits en funcionamiento que mantiene su estado cuántico durante 90 microsegundos. [ 252 ]
Se anuncia la primera teletransportación mediante un satélite, que conecta estaciones terrestres separadas por una distancia de 1400 km. [ 253 ] Los experimentos anteriores se realizaron en la Tierra , a distancias más cortas.
Investigadores de Oxford utilizan con éxito una técnica de iones atrapados, en la que colocan dos átomos cargados en un estado de entrelazamiento cuántico para acelerar las puertas lógicas entre 20 y 60 veces, en comparación con las mejores puertas anteriores, lo que se traduce en una duración de 1,6 microsegundos y una precisión del 99,8 %. [ 257 ]
QuTech prueba con éxito un procesador de 2 cúbits de espín basado en silicio. [ 258 ] [ 259 ]
Google anuncia la creación de un chip cuántico de 72 qubits, llamado "Bristlecone", [ 260 ] logrando un nuevo récord.
Intel anuncia la fabricación y prueba de procesadores de cúbits de espín basados en silicio fabricados en la planta D1D de la compañía en Oregón. [ 261 ] [ 262 ]
Intel confirma el desarrollo de un chip de prueba superconductor de 49 cúbits, llamado "Tangle Lake". [ 263 ]
Se documenta una plataforma fotónica integrada para información cuántica con variables continuas. [ 265 ]
El 17 de diciembre de 2018, la empresa IonQ presentó la primera computadora cuántica comercial de iones atrapados, con una longitud de programa de más de 60 puertas de dos cúbits, 11 cúbits totalmente conectados, 55 pares direccionables, un error de puerta de un cúbit inferior al 0,03 % y un error de puerta de dos cúbits inferior al 1,0 %. [ 266 ] [ 267 ]
IBM Q System One (2019), la primera computadora cuántica comercial basada en circuitos.
IBM presenta su primera computadora cuántica comercial, la IBM Q System One , [ 271 ] diseñada por Map Project Office y Universal Design Studio, con sede en el Reino Unido, y fabricada por Goppion. [ 272 ]
Físicos austriacos demuestran una simulación cuántica variacional híbrida y autoverificable de modelos reticulares en física de la materia condensada y de altas energías utilizando un bucle de retroalimentación entre una computadora clásica y un coprocesador cuántico. [ 273 ]
La Universidad Griffith, la Universidad de Nueva Gales del Sur (UNSW), Sídney, Australia, y la UTS, en colaboración con siete universidades de Estados Unidos, desarrollan la cancelación de ruido para bits cuánticos mediante aprendizaje automático, reduciendo el ruido cuántico en un chip cuántico al 0 %. [ 274 ] [ 275 ]
Google revela su procesador Sycamore , que consta de 53 cúbits. Un artículo del equipo de investigación de computación cuántica de Google estuvo disponible brevemente a finales de septiembre de 2019, afirmando que el proyecto había alcanzado la supremacía cuántica . [ 278 ] [ 279 ] [ 280 ] Google también desarrolla un chip criogénico para controlar cúbits desde dentro de un refrigerador de dilución. [ 281 ]
20 de abril – La UNSW Sydney desarrolla una forma de producir "qubits calientes", dispositivos cuánticos que operan a 1,5 kelvin. [ 283 ]
11 de marzo – La UNSW realiza resonancia nuclear eléctrica para controlar átomos individuales en dispositivos electrónicos. [ 284 ]
23 de abril – Científicos de la Universidad de Tokio y de Australia crean y prueban con éxito una solución al problema del cableado cuántico, creando una estructura 2D para cúbits. Dicha estructura se puede construir utilizando la tecnología de circuitos integrados existente y presenta una diafonía considerablemente menor. [ 285 ]
14 de febrero – Físicos cuánticos desarrollan una novedosa fuente de fotones individuales que podría permitir la interconexión de computadoras cuánticas basadas en semiconductores que utilizan fotones, mediante la conversión del estado de espín de un electrón a la polarización de un fotón. Demostraron que pueden generar un solo fotón de forma controlada sin necesidad de puntos cuánticos formados aleatoriamente ni defectos estructurales en diamantes. [ 290 ] [ 291 ]
25 de febrero – Científicos visualizan una medición cuántica : al tomar instantáneas de los estados de iones en diferentes momentos de la medición mediante el acoplamiento de un qutrit de iones atrapados al entorno de fotones, demostraron que los cambios en los grados de superposición , y por lo tanto en las probabilidades de los estados después de la medición, ocurren gradualmente bajo la influencia de la medición. [ 292 ] [ 293 ]
Ordenador cuántico IQM en funcionamiento, instalado en Espoo, Finlandia, en 2020.2 de marzo – Científicos informan haber logrado mediciones cuánticas repetidas sin destrucción del espín de un electrón en un punto cuántico de silicio: mediciones que no alteran el espín del electrón en el proceso. [ 294 ] [ 295 ]
11 de marzo – Ingenieros cuánticos informan haber controlado el núcleo de un solo átomo utilizando únicamente campos eléctricos. Esta posibilidad se planteó por primera vez en 1961 y podría utilizarse en ordenadores cuánticos de silicio que emplean espines de átomos individuales sin necesidad de campos magnéticos oscilantes. Esto podría ser especialmente útil para nanodispositivos , sensores precisos de campos eléctricos y magnéticos, así como para investigaciones fundamentales sobre la naturaleza cuántica . [ 296 ] [ 297 ]
19 de marzo – Un laboratorio del Ejército de EE. UU. anuncia que sus científicos analizaron la sensibilidad de un sensor Rydberg a campos eléctricos oscilantes en un amplio rango de frecuencias, desde 0 hasta 10¹² Hz (el espectro hasta una longitud de onda de 0,3 mm). El sensor Rydberg podría utilizarse para detectar señales de comunicaciones, ya que podría detectarlas de forma fiable en todo el espectro y presenta un rendimiento comparable al de otras tecnologías de sensores de campo eléctrico ya establecidas, como los cristales electroópticos y la electrónica pasiva acoplada a antenas dipolo. [ 298 ] [ 299 ]
23 de marzo – Investigadores informan que han corregido la pérdida de señal en un prototipo de nodo cuántico capaz de capturar, almacenar y entrelazar bits de información cuántica. Sus conceptos podrían utilizarse para componentes clave de repetidores cuánticos en redes cuánticas y extender su alcance máximo. [ 300 ] [ 301 ]
15 de abril – Investigadores demuestran una celda de unidad de procesador cuántico de silicio de prueba de concepto que funciona a 1,5 kelvin, una temperatura mucho mayor que la de los procesadores cuánticos comunes que se están desarrollando. Este hallazgo podría permitir la integración de la electrónica de control clásica con una matriz de cúbits y reducir sustancialmente los costos. Los requisitos de refrigeración necesarios para la computación cuántica se han considerado uno de los mayores obstáculos en este campo. [ 302 ] [ 303 ] [ 304 ] [ 305 ]
16 de abril – Científicos demuestran la existencia del efecto Rashba en perovskitas a granel . Anteriormente, los investigadores habían planteado la hipótesis de que las extraordinarias propiedades electrónicas, magnéticas y ópticas de estos materiales —que los convierten en un material de uso común para células solares y electrónica cuántica— están relacionadas con este efecto, cuya presencia en el material no se había demostrado hasta la fecha. [ 306 ] [ 307 ]
8 de mayo – Investigadores informan haber desarrollado una prueba de concepto de un radar cuántico que utiliza entrelazamiento cuántico y microondas , el cual podría ser potencialmente útil para el desarrollo de sistemas de radar mejorados, escáneres de seguridad y sistemas de imágenes médicas. [ 308 ] [ 309 ] [ 310 ]
15 de junio – Científicos informan sobre el desarrollo del motor molecular sintético más pequeño , compuesto por 12 átomos y un rotor de 4 átomos, que se ha demostrado que puede ser alimentado por una corriente eléctrica utilizando un microscopio electrónico de barrido y moverse con cantidades muy bajas de energía debido al efecto túnel cuántico . [ 319 ] [ 320 ] [ 321 ]
17 de junio – Científicos cuánticos informan del desarrollo de un sistema que entrelaza dos nodos de comunicación cuántica de fotones a través de un cable de microondas que puede enviar información entre ellos sin que los fotones se envíen a través del cable ni lo ocupen. El 12 de junio se informó que también, por primera vez, entrelazaron dos fonones y borraron información de su medición una vez finalizada, utilizando el borrado cuántico de elección retardada . [ 322 ] [ 323 ] [ 324 ] [ 325 ]
18 de junio – Honeywell anuncia una computadora cuántica con un volumen cuántico de 64, el más alto hasta el momento. [ 326 ]
13 de agosto – Se informa que se ha logrado la protección de coherencia universal en un cúbit de espín de estado sólido, una modificación que permite que los sistemas cuánticos permanezcan operativos (o " coherentes ") durante 10 000 veces más tiempo que antes. [ 327 ] [ 328 ]
26 de agosto – Los científicos informan que la radiación ionizante de materiales radiactivos ambientales y rayos cósmicos puede limitar sustancialmente los tiempos de coherencia de los cúbits si no están adecuadamente blindados . [ 329 ] [ 330 ] [ 331 ]
Procesador de computadora cuántica Google Sycamore en 201928 de agosto – Ingenieros cuánticos que trabajan para Google informan sobre la mayor simulación química realizada en una computadora cuántica : una aproximación de Hartree-Fock con una computadora Sycamore junto con una computadora clásica que analizó los resultados para proporcionar nuevos parámetros para un sistema de 12 cúbits. [ 332 ] [ 333 ] [ 334 ]
2 de septiembre – Investigadores presentan una red de comunicación cuántica a escala urbana para ocho usuarios , ubicada en Bristol , Inglaterra, que utiliza fibras ya desplegadas sin conmutación activa ni nodos de confianza. [ 335 ] [ 336 ]
9 de septiembre – Xanadu ofrece un servicio de computación cuántica en la nube, utilizando una computadora cuántica fotónica. [ 337 ]
3 de diciembre – Investigadores chinos afirman haber alcanzado la supremacía cuántica , utilizando un sistema fotónico de pico de 76 cúbits (43 de media) conocido como Jiuzhang , que realizó cálculos a 100 billones de veces la velocidad de las supercomputadoras clásicas. [ 340 ] [ 341 ] [ 342 ]
29 de octubre – Honeywell presenta una suscripción para un servicio de computación cuántica, conocido como computación cuántica como servicio, con una computadora cuántica de trampa de iones. [ 343 ]
12 de diciembre – En la Reunión Internacional de Dispositivos Electrónicos (IEDM) del IEEE, IMEC presenta un chip multiplexor de RF que opera a temperaturas tan bajas como unos pocos milikelvin, diseñado para computadoras cuánticas. Investigadores de la Universidad Tecnológica de Chalmers informan sobre el desarrollo de un amplificador criogénico de bajo ruido (LNA) para amplificar señales de cúbits, fabricado con transistores de alta movilidad electrónica (HEMT) de fosfuro de indio (InP). [ 344 ]
21 de diciembre – Publicación de una investigación sobre la " comunicación cuántica contrafactual " –cuyo primer logro se reportó en 2017– mediante la cual se puede intercambiar información sin que ninguna partícula física viaje entre observadores y sin teletransportación cuántica. [ 345 ] La investigación sugiere que esto se basa en algún tipo de relación entre las propiedades del momento angular modular. [ 346 ] [ 347 ] [ 348 ]
2021
6 de enero – Investigadores chinos informan que han construido la red de comunicación cuántica integrada más grande del mundo, combinando más de 700 fibras ópticas con dos enlaces QKD de tierra a satélite para una distancia total entre nodos de la red de hasta ~4600 km. [ 349 ] [ 350 ]
15 de enero – Investigadores en China informan sobre la transmisión exitosa de fotones entrelazados entre drones , utilizados como nodos para el desarrollo de redes cuánticas móviles o extensiones de red flexibles, lo que marca el primer trabajo en el que se enviaron partículas entrelazadas entre dos dispositivos en movimiento. [ 353 ] [ 354 ]
27 de enero – BMW anuncia el uso de una computadora cuántica para la optimización de las cadenas de suministro. [ 355 ]
28 de enero – Investigadores suizos y alemanes informan sobre el desarrollo de una fuente de fotones individuales altamente eficiente para la tecnología de información cuántica con un sistema de puntos cuánticos controlados en una microcavidad sintonizable que captura fotones liberados por "átomos artificiales" excitados. [ 356 ] [ 357 ]
3 de febrero : Microsoft comienza a ofrecer un servicio de computación cuántica en la nube, llamado Azure Quantum . [ 358 ]
11 de marzo – Honeywell anuncia una computadora cuántica con un volumen cuántico de 512. [ 361 ]
13 de abril – En una prepublicación , un astrónomo describe por primera vez cómo se podrían buscar transmisiones de comunicación cuántica enviadas por inteligencia extraterrestre utilizando la tecnología actual de telescopios y receptores. También presenta argumentos sobre por qué las futuras búsquedas de SETI deberían centrarse también en las comunicaciones cuánticas interestelares. [ 362 ] [ 363 ]
Modo de escala simplificado de un demostrador de computación cuántica alojado en dos bastidores de 19 pulgadas con los componentes principales etiquetados.
17 de junio – Investigadores austriacos, alemanes y suizos presentan un demostrador de computación cuántica que cabe en dos racks estándar de 19 pulgadas , el primer ordenador cuántico compacto del mundo que cumple con los estándares de calidad. [ 370 ] [ 371 ]
25 de octubre – Investigadores chinos informan haber desarrollado las computadoras cuánticas programables más rápidas del mundo. Se afirma que Jiuzhang 2, basada en fotones , calcula una tarea en un milisegundo, que a una computadora convencional le habría tomado 30 billones de años completar. Además, Zuchongzhi 2 es una computadora cuántica superconductora programable de 66 cúbits que se afirma que es la computadora cuántica más rápida del mundo, capaz de ejecutar una tarea de cálculo un millón de veces más compleja que Sycamore de Google , además de ser 10 millones de veces más rápida. [ 377 ] [ 378 ]
16 de noviembre – IBM afirma haber creado un procesador de 127 bits cuánticos, el « IBM Eagle », que, según un informe, es el procesador cuántico más potente conocido. Según el informe, la compañía aún no ha publicado ningún artículo académico que describa sus métricas, rendimiento o capacidades. [ 381 ] [ 382 ]
2022
18 de enero – Se presenta en Jülich, Alemania, el primer recocedor cuántico de Europa con más de 5000 cúbits. [ 383 ]
29 de marzo – Investigadores de Intel y la Universidad Tecnológica de Delft publican datos sobre los primeros cúbits fabricados en obleas de 300 mm en una planta de fabricación de semiconductores utilizando litografía totalmente óptica y procesamiento totalmente industrial. [ 386 ]
14 de abril – El modelo H1-2 del sistema Quantinuum duplica su rendimiento, afirmando ser la primera computadora cuántica comercial en superar el volumen cuántico 4096. [ 387 ]
26 de mayo – Un equipo de físicos experimentales en Innsbruck, Austria, demuestra un conjunto universal de operaciones computacionales en bits cuánticos tolerantes a fallos. [ 388 ]
21 de julio – Se demuestra un procesador cuántico de qudit universal con iones atrapados. [ 393 ]
15 de agosto – Nature Materials publica el primer trabajo que muestra la inicialización óptica y el control coherente de cúbits de espín nuclear en materiales 2D (un nitruro de boro hexagonal ultrafino ). [ 394 ]
24 de agosto – Nature publica la primera investigación relacionada con un conjunto de 14 fotones entrelazados con alta eficiencia y de forma definida. [ 395 ]
26 de agosto – Se informa sobre la creación de pares de fotones en varias frecuencias diferentes utilizando metasuperficies resonantes ópticas ultrafinas compuestas por matrices de nanorresonadores . [ 396 ]
2 de septiembre – Investigadores de la Universidad de Tokio y otras instituciones japonesas desarrollan un método sistemático que aplica la teoría de control óptimo (algoritmo GRAPE) para identificar la secuencia teóricamente óptima entre todas las secuencias de operaciones cuánticas posibles. Es necesario completar las operaciones dentro del tiempo en que se mantiene el estado cuántico coherente. [ 398 ]
30 de septiembre – Investigadores de la Universidad de Nueva Gales del Sur, Australia, logran un tiempo de coherencia de dos milisegundos, 100 veces superior al récord anterior en el mismo procesador cuántico. [ 399 ]
9 de noviembre – IBM presenta su procesador cuántico 'Osprey' de 433 cúbits, sucesor de su sistema Eagle. [ 400 ] [ 401 ]
1 de diciembre – El primer ordenador cuántico portátil del mundo sale al mercado en Japón . Con tres variantes, que alcanzan un máximo de 3 cúbits, están destinados a la educación. Se basan en resonancia magnética nuclear (RMN), " la RMN tiene capacidades de escalado extremadamente limitadas" y dimetilfosfito . [ 402 ] [ 403 ] [ 404 ]
2023
3 de febrero – En la Universidad de Innsbruck, investigadores entrelazan dos iones a una distancia de 230 metros. [ 405 ]
21 de junio – Microsoft declara que está trabajando en una computadora cuántica topológica basada en fermiones de Majorana , con el objetivo de llegar en 10 años a una computadora capaz de realizar al menos un millón de operaciones por segundo con una tasa de error de una operación cada 1.000 billones (lo que corresponde a 11 días ininterrumpidos de cálculo). [ 411 ]
13 de octubre – Investigadores de la TU Darmstadt publican la primera demostración experimental de una matriz de cúbits con más de 1000 cúbits: [ 412 ] [ 413 ] Una matriz atómica de 3000 sitios basada en una configuración 2D de pinzas ópticas [ 68 ] contiene hasta 1305 cúbits atómicos.
6 de diciembre – Un grupo liderado por Misha Lukin en la Universidad de Harvard desarrolla un procesador cuántico programable basado en cúbits lógicos que utilizan matrices de átomos neutros reconfigurables. [ 419 ]
21 de febrero – Investigadores de la UCL lograron una precisión del 97 % en la colocación de átomos individuales de arsénico en redes de silicio utilizando microscopía de efecto túnel de barrido , lo que permite la creación de matrices de cúbits escalables y de bajo error para la computación cuántica. [ 423 ]
25 de febrero – Investigadores del Instituto Tecnológico de California demostraron la generación de entrelazamiento multiplexado en nodos de redes cuánticas, entrelazando memorias cuánticas remotas mediante múltiples emisores distintos. Al incrustar átomos de iterbio en cristales de ortovanadato de itrio (YVO₄ ) y acoplarlos a cavidades ópticas, lograron la transmisión paralela de fotones entrelazados, aumentando la tasa de entrelazamiento en función del número de cúbits. [ 424 ]
12 de marzo – Físicos de la EPFL observaron directamente transiciones de fase disipativas (DPT) en un resonador Kerr superconductor . Su experimento confirmó DPT de primer y segundo orden, revelando efectos críticos de ralentización y metaestabilidad, que podrían conducir a una computación cuántica más estable y a sensores cuánticos ultrasensibles. [ 425 ]
1 de mayo – Investigadores de Intel muestran datos obtenidos mediante una sonda criogénica de obleas de 300 mm para recopilar datos de alto volumen en cientos de dispositivos de cúbito de espín fabricados industrialmente a 1,6 K. Los dispositivos se caracterizaron en electrones individuales a través de obleas completas con alto rendimiento. [ 426 ]
6 de mayo – El chip Boson 4 de Alice & Bob demostró un tiempo de inversión de bits de 120 segundos y la vida útil de inversión de bits más larga del mundo, de más de 7 minutos. [ 427 ] [ 428 ] [ 429 ]
8 de mayo – Investigadores fusionan de forma determinista pequeños estados cuánticos en estados con hasta ocho cúbits. [ 430 ]
10 de mayo – Investigadores de Google y del Instituto Paul Scherrer desarrollaron un nuevo simulador cuántico híbrido digital-analógico, que combina las ventajas de ambas técnicas. Esta innovación mejoró la precisión y la flexibilidad de la computación cuántica, al tiempo que permitió un modelado más preciso de procesos cuánticos complejos. [ 431 ] [ f ]
30 de mayo – Investigadores de Photonic y Microsoft realizan una puerta CNOT teletransportada entre cúbits separados físicamente por 40 metros, confirmando el entrelazamiento cuántico remoto entre centros T. [ 432 ]
30 de junio – Investigadores de la Universidad de Oxford lograron conectar con éxito dos procesadores cuánticos a través de una red de fibra óptica, posibilitando la computación cuántica distribuida al demostrar el entrelazamiento cuántico entre cúbits distantes, allanando el camino para computadoras cuánticas modulares escalables y el desarrollo de una internet cuántica. [ 433 ]
26 de agosto – Investigadores de la Universidad Northwestern lograron teletransportar con éxito un estado cuántico de luz a través de 30 kilómetros (19 millas) de cable de fibra óptica que transportaba tráfico de internet convencional, demostrando la viabilidad de integrar la comunicación cuántica en las redes existentes. [ 435 ]
29 de agosto – Investigadores de Empa lograron construir un modelo de Heisenberg alternante unidimensional utilizando nanografenos sintéticos, confirmando predicciones de la física cuántica de hace un siglo. Su trabajo marcó un paso significativo hacia tecnologías cuánticas del mundo real, como la computación ultrarrápida y el cifrado irrompible. [ 436 ]
2 de diciembre – Los físicos observaron entrelazamiento cuántico dentro de protones individuales , demostrando que el entrelazamiento, un concepto clave en la computación cuántica, se extendió al nivel subatómico, revelando la compleja interdependencia de quarks y gluones dentro de los protones. [ 437 ]
9 de diciembre – Google Quantum AI anunció Willow , el primer procesador cuántico donde los cúbits con corrección de errores mejoran exponencialmente a medida que aumentan de tamaño. Willow realizó un cálculo de referencia estándar en menos de cinco minutos, que a las supercomputadoras más rápidas de la actualidad les tomaría 10 septillones de años. [ 438 ] [ 439 ]
15 de diciembre – Investigadores del Laboratorio Nacional de Oak Ridge, en colaboración con EPB y la Universidad de Tennessee, lograron la transmisión de señales cuánticas entrelazadas con un tiempo de actividad del 100 % a través de una red de fibra óptica comercial durante más de 30 horas, utilizando compensación automática de polarización para evitar interrupciones por factores ambientales. [ 440 ] [ 441 ] [ g ]
25 de diciembre – Investigadores de Intel demuestran un chip de prueba con 12 cúbits de espín fabricados mediante litografía de inmersión y ultravioleta extrema (EUV), junto con otros procesos estándar de fabricación de alto volumen (HVM). [ 442 ] Esto duplica el número de cúbits de espín publicados en septiembre de 2022. [ 443 ]
2025
7 de enero – Investigadores de la Universidad Metropolitana de Osaka derivaron una fórmula simplificada para la entropía de entrelazamiento cuántico, lo que permite un análisis más sencillo del entrelazamiento en sistemas de electrones fuertemente correlacionados. Su estudio identificó comportamientos cuánticos inesperados en materiales magnéticos artificiales a nanoescala y destacó el papel de la entropía relativa cuántica en el efecto Kondo . [ 444 ]
27 de febrero – Amazon anunció [ 451 ] un prototipo de procesador de computación cuántica, apodado "Ocelot", que utiliza la concatenación de cúbits de gato bosónicos codificados para la corrección de errores cuánticos bosónicos. [ 452 ]
26 de mayo – Investigadores de varias instituciones, especialmente de Google Research , presentan una demostración experimental de un código de colores para las distancias 3 y 5. [ 455 ]
↑ El teorema ahora se conoce como teorema de Schrödinger-HJW.
↑ Publicado el 1 de enero de 1983. [ 4 ] [ 5 ] 1968 es el año en que Wiesner desarrolló una nueva codificación en la cronología de la Universidad de Columbia [ 6 ] y de la publicación relevante en Charles H. Bennett (2021) citando a Bennett CH, Bessette F, Brassard G , Salvail L, Smolin J (1992) " Criptografía cuántica experimental " . J Cryptol 5(1): 3–28. En Bennett, Bessette et al . (1992) el año del "manuscrito escrito" por Wiesner es " alrededor de 1970". [ 7 ]
↑ Algunas fuentes afirman que: una idea del artículo de Park se utilizó como [ 11 ] información para lo que más tarde se entendió mediante demostración como el teorema de no clonación alrededor de 1982. [ 10 ] [ 11 ] Una posición alternativa es: el teorema de no clonación se descubrió en 1982 sin mencionar 1969/1970. [ 12 ] [ 13 ] Las fuentes afirman que Park demostró matemáticamente la no clonación explícitamente como una realidad [ 14 ] [ 15 ] aunque su artículo no menciona explícitamente el término como se conoce ahora. [ 9 ] [ 16 ] Una posición alternativa: simplemente, Park 1970 fue el origen del teorema de no clonación sin mencionar 1982. [ 17 ] Otra posición afirma que Park fue el primero en demostrar la existencia de la no clonación; esta realidad de la mecánica cuántica fue redescubierta en 1982 y 2013. [ 18 ]
↑ Fecha de recepción por parte del editor: 10 de mayo de 2024
↑ Scitechdaily ( Laboratorio Nacional Oak Ridge ) indica la fecha de publicación: 15 de diciembre de 2024.
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