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Os investigadores aumentaram a preservação de qubits lógicos para 96% na máquina IBM Heron - ForkLog
Pesquisadores da Universidade de Sydney, em colaboração com a IBM, anunciaram uma melhoria significativa na sobrevivência de qubits lógicos para 96% com a ajuda de um novo mecanismo de correção de erros.
O principal obstáculo na criação de máquinas estáveis para a transição para uma nova era de FTQC foi identificado pelos cientistas como o «ruído de inatividade», 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, nesses momentos de pausa, os outros 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 de 156 qubits de ponta, o 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 do cálculo, e o tempo de inatividade forçado dos demais elementos se torna uma «obstáculo sério» para uma operação confiável.
Embora o resultado tenha sido obtido em condições laboratoriais em um único processador, dentro de um mesmo projeto de pesquisa, essa inovação é de importância crítica para a indústria. A escalabilidade e a tolerância a falhas continuam sendo as principais barreiras para os cálculos quânticos.
Lembramos que, em junho, a corporação avançou na correção de erros quânticos.
Anteriormente, a IBM planejava alcançar os primeiros casos confirmados de vantagem quântica até o final de 2026.