Esta arquitetura computacional promete revolucionar o mundo da computação quântica

Computação quântica

Embora normalmente demore muito tempo desde que falamos sobre algo novo relacionado ao mundo de Computação quântica e sabemos novidades, algo que pode fazer pensar que este assunto está muito mais congelado do que possa parecer, a verdade é que é o contrário, temos provas do que digo no novo trabalho que acaba de ser revelado por um grupo de pesquisadores do Universidade de Nova Gales do Sul (Austrália).

Como esta equipe de pesquisadores publicou no artigo que fala sobre seu trabalho, aparentemente eles conseguiram, após meses e meses de desenvolvimento e testes, criar um nova arquitetura para computação quântica, pela qual podemos ser capazes de fazer muitos chips quânticos mais baratos, simples de produzir e acima de tudo, algo muito importante hoje, capaz de habilitar escalabilidade sistema.

Informática

O que é computação quântica?

Neste ponto, vamos lembrar o que exatamente é a computação quântica, em linhas gerais e tudo o que ela oferece. Como explicação em um nível muito altoSem entrar em detalhes, poderíamos falar sobre o fato de que esse tipo de computação faz uso dos chamados qubits ou bits quânticos. Esses qubits são constituídos, por sua vez, por uma série de partículas que apresentam comportamento quântico.

Isso é precisamente o que os diferencia dos sistemas de computador convencionais, onde cada bit, como você certamente sabe, tem apenas dois estados possíveis, 0 ou 1. Em vez disso, um qubits pode ser em um determinado momento 1 ou 0, mas também ambos ao mesmo tempoEste é exatamente o motivo pelo qual um qbits tem a capacidade de processar muito mais informações do que um bit como o conhecemos.

Um computador quântico deve ser construído usando muitos qubits e estes, por sua vez, devem ser ligados uns aos outros individualmente para formar uma grande rede que seja capaz de realizar todos esses cálculos quânticos. Atualmente, pesquisadores têm feito esse tipo de rede funcionar desde que o espaço entre qubits é nanômetros escassos, algo que exige que todos os outros componentes do sistema, falamos da eletrônica de controle ou dos dispositivos de leitura, entre outros, sejam fabricados nesta escala.

qubit flip-flop

A University of New South Wales apresenta uma arquitetura revolucionária para computadores quânticos

Uma vez que levamos tudo isso em consideração, é hora de retornar ao trabalho realizado na Universidade de New South Wales, onde, aparentemente, um novo qubit foi desenvolvido que pode revolucionar a computação quântica como a conhecemos. Aparentemente, a equipe de pesquisadores, liderada por Andrea Morello y Guilherme Tosi, criou o que eles próprios apelidaram qubit flip-flop, que tem uma arquitetura com a qual poderíamos tornar os processadores quânticos mais baratos e fáceis de fabricar.

Este novo design tem o peculiaridade de ser composto de átomos de fósforo individuais que são implantados em um chip de silício muito semelhante ao usado hoje em qualquer um de nossos computadores. Graças a essa nova configuração, os desenvolvedores agora serão capazes de dimensionar seus computadores quânticos sem ter que colocar todos os átomos com precisão, uma abordagem que é usada hoje em muitas outras técnicas projetadas para dimensionar esses tipos de computadores.

Um dos pontos que torna este projeto revolucionário é que, ao usar elétrons e o núcleo do átomo de fósforo, os pesquisadores perceberam que, ao contrário do que acontece hoje, não é mais necessário colocar todos os componentes próximos uns dos outros para que cálculos quânticos possam ser realizados. Basicamente, agora os qubits podem se comunicar entre si a distâncias muito maiores se a informação for codificada no estado quântico conjunto do elétron e do núcleo, uma vez que isso pode ser controlado por sinais elétricos em vez de magnético, garantindo assim que haja espaço suficiente para a instalação das necessárias interligações, linhas de controlo e dispositivos de leitura sem que seja necessário que sejam fabricados à escala atómica.


Deixe um comentário

Seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

*

*

  1. Responsável pelos dados: Miguel Ángel Gatón
  2. Finalidade dos dados: Controle de SPAM, gerenciamento de comentários.
  3. Legitimação: Seu consentimento
  4. Comunicação de dados: Os dados não serão comunicados a terceiros, exceto por obrigação legal.
  5. Armazenamento de dados: banco de dados hospedado pela Occentus Networks (UE)
  6. Direitos: A qualquer momento você pode limitar, recuperar e excluir suas informações.