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QuEra: Computador quântico de 10.000 qubits

Computador quântico de 10.000 qubits

QuEra, uma startup de computação quântica fundada por pesquisadores de Harvard e do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, lançou recentemente o que pode ser o roteiro de tecnologia quântica mais ambicioso que já vimos.

A empresa planeja lançar um computador quântico com 100 qubits lógicos e 10.000 qubits físicos até 2026. Ela também afirma que este sistema planejado demonstrará vantagem quântica prática, o que significa que eles seriam capazes de realizar proezas computacionais úteis que os computadores binários clássicos não são.

O roteiro descreve uma série de marcos que, se alcançados, posicionariam o QuEra na vanguarda da indústria de computação quântica. A IBM, frequentemente considerada a atual líder do mercado quântico, tem um sistema semelhante planejado para lançamento em 2027.

Em 2024 e 2025, de acordo com o QuEra, a empresa desenvolverá sistemas com 256 e 3.000 qubits físicos a caminho de escalar para 10.000 e além.

Um dos principais obstáculos ao dimensionamento da computação quântica é a correção de erros. Os sistemas quânticos dependem de qubits para cálculos. Eles são um tanto análogos aos “bits” de um sistema binário, mas devido à natureza da física quântica, são extremamente propensos a erros.

A arquitetura de computação quântica do QuEra difere significativamente de concorrentes do setor, como a da IBM, que usa qubits de carga supercondutores chamados transmons, na medida em que usa átomos presos por pinças de laser como qubits.

De acordo com um comunicado de imprensa do QuEra:

“Ao implementar protocolos de correção de erros, os computadores quânticos podem manter a integridade das informações quânticas por períodos mais longos, permitindo-lhes realizar cálculos complexos que estão além do alcance dos computadores clássicos.”

Atualmente não há consenso na comunidade científica sobre quando ou mesmo se a vantagem quântica será alcançada a nível prático. Os cientistas conduziram inúmeras experiências usando computadores quânticos para resolver problemas considerados insolúveis pelos computadores clássicos, mas a maioria delas envolveu a execução de algoritmos específicos com pouco ou nenhum uso prático fora dos testes de laboratório.

Avanços recentes, no entanto, incluindo os feitos pela equipa QuEra, indicam que o progresso atual, uma vez dimensionado, poderá trazer sistemas de computação quântica capazes de realizar cálculos muito além das capacidades de qualquer supercomputador binário existente ou teoricamente plausível.

Espera-se que esta revolução quântica, se concretizada, tenha implicações significativas para a fintech, química, inteligência artificial, transportes e uma miríade de outros campos.

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