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La computadora cuántica de IBM simuló uno de los procesos clave de la física de partículas elementales - ForkLog
Un investigador utilizó por primera vez un procesador cuántico de IBM para simular uno de los procesos fundamentales de la electrodinámica cuántica: la creación de pares partícula-antipartícula bajo la acción de un fuerte campo eléctrico. Así lo informa The Quantum Insider.
El empleado del Lawrence Berkeley National Laboratory, Anthony Chiavella, utilizó en su trabajo 104 de los 156 cúbits del procesador Heron en la plataforma IBM Quantum. El acceso al equipo se proporcionó a través del programa Quantum Computer User Program.
El foco de la investigación fue la ruptura de la cuerda gluónica — un mecanismo en el que se rompe el enlace entre quarks y nace un nuevo par quark-antiquark. Este proceso se considera una parte clave de la hadronización.
Según el artículo, la simulación cuántica arrojó resultados consistentes con cálculos previos en supercomputadoras clásicas.
Sin embargo, el cálculo no pretendía ser una cromodinámica cuántica completa. La simulación se simplificó deliberadamente: se limitó a una dimensión espacial — es decir, un modelo unidimensional — y a un límite estricto de quarks.
Chiavella considera el trabajo como una base para simulaciones cuánticas más grandes: a medida que se desarrollen el hardware y los algoritmos, estos enfoques podrían ayudar a modelar con mayor precisión los procesos relacionados con experimentos en el Gran Colisionador de Hadrones del CERN.
Recordemos que en junio, expertos probaron el procesador cuántico IBM Nighthawk en el cálculo de la interacción entre un nucleón y un antinucleón en un modelo simplificado de cromodinámica cuántica QCD2.