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Pesquisadores aumentaram a preservação de qubits lógicos para 96% na máquina IBM Heron - ForkLog
Pesquisadores da Universidade de Sydney, em colaboração com a IBM, relataram uma melhora significativa na sobrevivência de qubits lógicos para 96% com a ajuda de um novo mecanismo de correção de erros.
O principal obstáculo para a criação de máquinas estáveis para a transição para uma nova era de FTQC foi chamado de "ruído de ociosidade", que ocorre durante medições intermediárias dos qubits no meio do ciclo de cálculo.
Nos dispositivos quânticos modernos, para corrigir erros, o sistema precisa realizar verificações internas regularmente. No entanto, nos momentos dessas pausas, os demais componentes do processador perdem estabilidade, levando ao surgimento de novas falhas.
Para resolver esse problema, os físicos redesenharam completamente a arquitetura dos esquemas de correção de erros, reduzindo drasticamente o tempo de parada dos cálculos. O novo método foi testado em um processador quântico supercondutor avançado de 156 qubits, IBM Quantum Heron r2. Com a otimização dos algoritmos, a taxa de sobrevivência de qubits lógicos por ciclo de correção de erros foi aumentada de menos de 90% para 96%.
O líder do projeto e diretor do Sydney Nano, Steven Bartlett, destacou que esse processo ocorre várias vezes em cada etapa dos cálculos, e o tempo de ociosidade forçada dos demais elementos se torna uma "obstáculo sério" para uma operação confiável.
Embora o resultado tenha sido obtido em condições de laboratório em um único processador, dentro de um financiamento de pesquisa nesta área, eles são críticos para a indústria. É justamente a escalabilidade e a tolerância a falhas que continuam sendo as principais barreiras para os cálculos quânticos.
Lembramos que, em junho, as corporações avançaram na correção de erros quânticos.
Anteriormente, a IBM planejava alcançar os primeiros casos confirmados de vantagem quântica até o final de 2026.