Investigadores han logrado un avance significativo en el rendimiento de los procesadores cuánticos de átomos neutros, superando una de las principales limitaciones para su aplicación práctica: la baja tasa de iteración de circuitos cuánticos (qCIR). Han demostrado un sistema de alto rendimiento que integra una interfaz fotónica basada en chips con una matriz de 10 cúbits, logrando una lectura no destructiva y la reutilización de los átomos.
Este nuevo enfoque permite una probabilidad de retención del 99,7% tras la lectura, lo que es crucial para mantener la coherencia de los cúbits. El sistema alcanzó una qCIR bruta de 101 Hz y una qCIR post-seleccionada de 74,8 Hz. Estos valores representan una mejora sustancial en la velocidad a la que se pueden ejecutar y repetir los circuitos cuánticos, un factor clave para la depuración, la caracterización y la ejecución de algoritmos complejos.
Además, el estudio verificó una metodología general de optimización del rendimiento, obteniendo una tasa de información de Fisher normalizada de 57,7 Hz. Esto supone una mejora de más de un orden de magnitud en el rendimiento en comparación con los métodos convencionales. La capacidad de reutilizar los átomos después de la lectura no destructiva es un paso fundamental hacia procesadores cuánticos más eficientes y escalables, abriendo una vía práctica para el desarrollo de computadoras cuánticas de alto rendimiento basadas en átomos neutros.