MIT desenvolve método revolucionário de interconexão quântica

Pesquisadores do MIT desenvolveram um novo método para as interconexões quânticas, fazendo com que diferentes sistemas quânticos consigam se conectar de forma mais eficiente. Essa inovação supera a limitação de sistemas "ponto a ponto" que sofrem com taxas de erro entre transferências repetidas. Primeiro teletransporte quântico entre computadores é feito no mundo Conheça o Willow, chip quântico revolucionário do Google A equipe da MIT usou técnicas avançadas para superar essa limitação. Chamado de "interconexão quântica de longo alcance", a técnica é baseada em um método de transmissão que envolve a manipulação precisa de estados quânticos, o que melhora a conectividade entre sistemas quânticos distantes. Isso significa que as informações podem ser trocadas de maneira mais rápida e segura, sem comprometer a qualidade dos dados. Inovação promete impactar a computação quântica Esse avanço tem implicações significativas para o futuro da computação quântica, especialmente em termos de escalabilidade. Com a capacidade de conectar múltiplos sistemas quânticos de forma mais eficiente, os pesquisadores acreditam que será possível construir computadores quânticos muito mais poderosos, que poderiam resolver problemas complexos em áreas como criptografia, simulação molecular e inteligência artificial. -Entre no Canal do WhatsApp do Canaltech e fique por dentro das últimas notícias sobre tecnologia, lançamentos, dicas e tutoriais incríveis.-   "Estamos possibilitando ‘interconexões quânticas’ entre processadores distantes, abrindo caminho para um futuro de sistemas quânticos interconectados. Isso marca uma etapa essencial para a construção de redes quânticas em grande escala", explica William D. Oliver, professor do MIT e autor sênior do estudo. Embora ainda esteja em seus estágios iniciais, a descoberta é um passo na aceleração do desenvolvimento da computação quântica prática. O próximo passo será a implementação dessa tecnologia em larga escala, o que exigirá ainda mais inovações no campo das interconexões quânticas e do controle de sistemas quânticos. Leia a matéria no Canaltech.

Abr 15, 2025 - 22:48
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MIT desenvolve método revolucionário de interconexão quântica

Pesquisadores do MIT desenvolveram um novo método para as interconexões quânticas, fazendo com que diferentes sistemas quânticos consigam se conectar de forma mais eficiente. Essa inovação supera a limitação de sistemas "ponto a ponto" que sofrem com taxas de erro entre transferências repetidas.

A equipe da MIT usou técnicas avançadas para superar essa limitação. Chamado de "interconexão quântica de longo alcance", a técnica é baseada em um método de transmissão que envolve a manipulação precisa de estados quânticos, o que melhora a conectividade entre sistemas quânticos distantes. Isso significa que as informações podem ser trocadas de maneira mais rápida e segura, sem comprometer a qualidade dos dados.

Inovação promete impactar a computação quântica

Esse avanço tem implicações significativas para o futuro da computação quântica, especialmente em termos de escalabilidade. Com a capacidade de conectar múltiplos sistemas quânticos de forma mais eficiente, os pesquisadores acreditam que será possível construir computadores quânticos muito mais poderosos, que poderiam resolver problemas complexos em áreas como criptografia, simulação molecular e inteligência artificial.

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"Estamos possibilitando ‘interconexões quânticas’ entre processadores distantes, abrindo caminho para um futuro de sistemas quânticos interconectados. Isso marca uma etapa essencial para a construção de redes quânticas em grande escala", explica William D. Oliver, professor do MIT e autor sênior do estudo.

Embora ainda esteja em seus estágios iniciais, a descoberta é um passo na aceleração do desenvolvimento da computação quântica prática. O próximo passo será a implementação dessa tecnologia em larga escala, o que exigirá ainda mais inovações no campo das interconexões quânticas e do controle de sistemas quânticos.

Leia a matéria no Canaltech.