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quantumzeitgeist+1istaquantumzeitgeist+1Dos grupos de investigación que trabajan a ambos lados del Atlántico han demostrado de forma independiente una manera de mantener cúbits físicamente separados continuamente entrelazados sin los pulsos de control cronometrados con precisión que normalmente hacen del entrelazamiento remoto un cuello de botella de ingeniería. Los resultados paralelos, publicados en Physical Review X en julio de 2026, apuntan hacia múltiples caminos viables para construir computadoras cuánticas modulares conectadas por enlaces cuánticos siempre activos.quantumzeitgeist+2
Los equipos de la Universidad de Illinois Urbana-Champaign, dirigidos por Wolfgang Pfaff, y del Instituto de Ciencia y Tecnología de Austria (ISTA), dirigidos por Johannes Fink, utilizaron cúbits superconductores y una técnica llamada disipación dirigida para bloquear sus sistemas en "estados oscuros" estables: configuraciones entrelazadas protegidas de la pérdida de fotones mediante interferencia cuántica destructiva.pfaff.physics.illinois+1
El grupo de la UIUC acopló dos cúbits a una guía de ondas hecha unidireccional con un circulador de microondas, luego ajustó las señales de conducción para que las rutas de emisión superpuestas se cancelaran, suprimiendo la emisión de fotones y atrapando a los cúbits en un estado entrelazado independientemente de la distancia física entre ellos. El grupo de ISTA tomó una ruta diferente: un amplificador paramétrico generó pares de fotones de microondas entrelazados (un "baño cuántico comprimido") que se enviaron a cada cúbit a través de guías de ondas separadas, produciendo el mismo tipo de estado oscuro protegido por interferencia.quantumzeitgeist+1
"En nuestro método, el baño cuántico, es decir, el entorno de los cúbits, es la fuente del entrelazamiento", dijo Fink. "El estado entrelazado del cúbit se estabiliza, incluso más allá de la propia 'vida útil' de los cúbits, y permanece siempre disponible como un recurso para un procesamiento cuántico posterior".ista
El experimento del ISTA tiene un peso teórico adicional. El estudiante de doctorado Alejandro Andrés-Juanes y sus colaboradores demostraron por primera vez que una fuente compartida de fotones correlacionados puede entrelazar autónomamente cúbits distantes, confirmando una predicción hecha hace más de 20 años bajo condiciones idealizadas. El equipo informó haber transferido alrededor del 10 por ciento del entrelazamiento disponible del baño a los cúbits y verificó el resultado con mediciones de tomografía cuántica de tan solo 20 a 80 nanosegundos.ista
Ambas demostraciones lograron lo que los investigadores describen como una fidelidad de estado modesta, y aún se está investigando si el entrelazamiento en estado estacionario puede permanecer activo durante la computación. Aun así, los resultados sugieren que los futuros procesadores cuánticos podrían vincularse sin la sobrecarga de mediciones repetidas o selección posterior, un paso hacia la computación cuántica distribuida y tolerante a fallos. "Presentamos un método relativamente simple que podría escalarse para sincronizar múltiples cúbits distantes", dijo Andrés-Juanes.quantumzeitgeist+1