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Las computadoras cuánticas chinas son más rápidas que las supercomputadoras estadounidenses.

La computadora cuántica Jiuzhang 4.0 tarda solo unas decenas de microsegundos en resolver un problema que la supercomputadora más potente del mundo, ubicada en Estados Unidos, necesitaría más de 10^42 años para resolver.

Báo Đồng ThápBáo Đồng Tháp17/05/2026

Según una investigación publicada esta semana en Nature, un equipo de científicos de la Universidad de Ciencia y Tecnología de China (USTC) ha desarrollado con éxito el prototipo Jiuzhang 4.0, lo que supone un nuevo hito para la tecnología de computación fotónica cuántica.

La computadora cuántica Jiuzhang 4.0 representa un gran avance con respecto a su predecesora, la Jiuzhang 3.0. (Imagen: USTC)

Lu Chaoyang, profesor de la USTC, explicó que han desarrollado una fuente de luz osciladora paramétrica óptica de alto rendimiento junto con un interferómetro de codificación espacio-temporal híbrido. Al integrar 1024 campos ópticos de estado comprimido de alto rendimiento en un circuito de codificación espacio-temporal híbrido de 8176 modos, el equipo de investigación logró manipular y detectar hasta 3050 fotones. Esto representa un avance significativo con respecto a los 255 fotones detectados por la computadora Jiuzhang 3.0 en 2023.

Según Lu, Jiuzhang 4.0 resuelve el problema del muestreo de bosones gaussianos en tan solo 25 microsegundos, más rápido que un parpadeo, mientras que El Capitan, la supercomputadora más potente del mundo en Estados Unidos, necesitó 10^42 años. Afirmó que Jiuzhang 4.0 representa un gran avance en la escala y complejidad de los procesadores cuánticos ópticos de baja pérdida, lo que abre nuevas posibilidades para la construcción de "estados de clúster tridimensionales en modo de billón de cúbits" y "hardware de computación cuántica óptica tolerante a fallos" en el futuro.

Las computadoras cuánticas funcionan según las leyes de la mecánica cuántica. De acuerdo con la definición de Microsoft, un cúbit, o bit cuántico, es la unidad fundamental de información en la computación cuántica. A diferencia de los bits clásicos, que solo pueden tener un estado de 0 o 1, los cúbits pueden existir simultáneamente en ambos estados debido a la superposición cuántica. Esto permite a las computadoras cuánticas explorar múltiples direcciones de computación paralela, lo que proporciona velocidades de procesamiento exponencialmente mayores para tareas como la resolución de problemas matemáticos y la simulación de sistemas cuánticos.

Las principales líneas de investigación actuales en computación cuántica incluyen la superconductividad, el atrapamiento de iones, la fotónica y los átomos neutros. La serie de computadoras Jiuzhang pertenece al grupo de computadoras cuánticas fotónicas, que codifican información mediante partículas de luz o fotones. Su velocidad depende de la capacidad de controlar y manipular estos fotones.

Según el diario China Daily, la USTC desarrolló con éxito en 2020 el prototipo de computadora cuántica fotónica Jiuzhang, con 76 fotones, convirtiendo a China en el segundo país del mundo, después de Estados Unidos, en alcanzar la supremacía cuántica (cuando las computadoras cuánticas superan a las tradicionales) y el primero en lograrlo en un sistema óptico. China también prioriza la tecnología cuántica en su XV Plan Quinquenal (2026-2030), considerándola una industria del futuro y un campo estratégico para el desarrollo a largo plazo.

( Según vnexpress.net )

Fuente: https://baodongthap.vn/may-tinh-luong-tu-trung-quoc-nhanh-hon-sieu-may-tinh-cua-my-a240953.html


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