Investigadores han propuesto un nuevo método para generar entrelazamiento cuántico remoto a velocidades que se aproximan a las de las puertas lógicas de dos cúbits en procesadores cuánticos de átomos neutros. Este avance es crucial para el desarrollo de computadoras cuánticas escalables, ya que la distribución eficiente del entrelazamiento entre cúbits distantes es un requisito fundamental para la construcción de redes cuánticas.
El enfoque se basa en el uso de fuertes interacciones dipolo-dipolo entre estados de Rydberg atómicos para generar entrelazamiento entre cúbits estacionarios y fotones propagantes, sin necesidad de una cavidad óptica. Esta metodología simplifica el diseño experimental y abre la puerta a una mayor escalabilidad. Los autores han descrito en detalle las condiciones óptimas para este protocolo de generación de entrelazamiento, considerando parámetros experimentales realistas.
Los resultados de la investigación indican que se pueden alcanzar tasas de generación de entrelazamiento superiores a 3 × 10^5 s⁻¹ utilizando estados de Rydberg de átomos de iterbio. Esta velocidad es significativamente alta y comparable con las operaciones internas de los procesadores de átomos neutros actuales. La escalabilidad inherente y la flexibilidad de diseño de esta interconexión cuántica la posicionan como una prometedora vía para construir redes distribuidas basadas en arquitecturas cuánticas de átomos neutros.