
IBM conecta dos módulos criogénicos y avanza hacia computadoras cuánticas de mayor escala
De acuerdo con el fabricante, conectó y enfrió con éxito dos módulos criogénicos en un mismo entorno, un desarrollo que la compañía considera un avance hacia una arquitectura capaz de integrar cientos de chips cuánticos y, posteriormente, construir computadoras cuánticas de mayor escala.
La importancia de este desarrollo está en que los procesadores cuánticos necesitan operar a temperaturas extremadamente bajas. IBM busca ahora que varios módulos criogénicos puedan trabajar juntos y proporcionar el espacio y las conexiones necesarias para integrar un mayor número de chips.
Durante las primeras pruebas, los dos módulos alcanzaron 4 Kelvin en menos de cinco días y posteriormente llegaron a una temperatura de menos 15 milikelvin. En conjunto, tienen más de 2.4 metros de alto y 2.4 metros de ancho. Además, cada módulo cuenta con una cámara de vacío que ofrece hasta 12 veces más espacio para cableado que los sistemas cuánticos de IBM utilizados actualmente.
Ese espacio adicional permitirá conectar los procesadores mediante los L-couplers, una tecnología de IBM que enlaza distintos chips cuánticos para que puedan compartir información y funcionar como parte de un sistema de mayor tamaño.
Hacia sistemas con más qubits
Como parte de su roadmap, IBM prevé utilizar los L-couplers para 2027 con el objetivo de conectar múltiples procesadores en una computadora cuántica con al menos 1,000 qubits programables. Para avanzar en estas pruebas, la compañía instalará durante este año procesadores IBM Quantum Nighthawk en los nuevos módulos criogénicos.
A más largo plazo, IBM trabaja en Quantum Starling, cuya entrega está prevista para 2029. La compañía espera que este sistema sea su primera computadora cuántica tolerante a fallos y que cada módulo criogénico pueda albergar miles de qubits.
El desarrollo de los módulos forma parte de los avances que la multinacional considera necesarios para alcanzar ese objetivo, junto con tecnologías de corrección de errores, diseño de procesadores y decodificación.
“La conexión y operación exitosa de estos módulos criogénicos representa un avance significativo” hacia las computadoras cuánticas tolerantes a fallos, afirmó Jay Gambetta, director de IBM Research y IBM Fellow.
La nueva arquitectura también incorpora tres componentes esenciales de Quantum System Two, lo que permitirá probar y mejorar cada elemento de manera independiente. Con ello, IBM busca avanzar hacia una infraestructura cuántica modular que pueda escalar conforme aumente la capacidad de procesamiento requerida.
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