{"id":13300,"date":"2023-08-04T12:33:47","date_gmt":"2023-08-04T11:33:47","guid":{"rendered":"https:\/\/telecomkh.info\/?p=13300"},"modified":"2023-08-04T12:33:47","modified_gmt":"2023-08-04T11:33:47","slug":"un-nuevo-chip-de-intel-impulsara-la-investigacion-del-qubit-de-espin-de-silicio-para-la-computacion-cuantica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/telecomkh.info\/?p=13300","title":{"rendered":"Un nuevo chip de Intel impulsar\u00e1 la investigaci\u00f3n del qubit de esp\u00edn de silicio para la computaci\u00f3n cu\u00e1ntica"},"content":{"rendered":"<p><strong>Intel pone un nuevo chip cu\u00e1ntico a disposici\u00f3n de laboratorios de investigaci\u00f3n universitarios y federales para hacer crecer la comunidad de investigaci\u00f3n en computaci\u00f3n cu\u00e1ntica<\/strong><\/p>\n<p>Intel ha anunciado el lanzamiento de su chip de investigaci\u00f3n cu\u00e1ntica m\u00e1s reciente, Tunnel Falls, un chip de silicio de 12 qubits que la compa\u00f1\u00eda pone a disposici\u00f3n de la comunidad de investigaci\u00f3n cu\u00e1ntica. Adem\u00e1s, Intel est\u00e1 colaborando con el Laboratorio de Ciencias F\u00edsicas (LPS) de la Universidad de Maryland y el College Park&#8217;s Qubit Collaboratory (LQC), un centro de investigaci\u00f3n de ciencias de la informaci\u00f3n cu\u00e1ntica (QIS) a nivel nacional, para impulsar la investigaci\u00f3n de computaci\u00f3n cu\u00e1ntica.<br \/>\n\u00abTunnel Falls\u00bb es el chip de qubit de esp\u00edn de silicio m\u00e1s avanzado de Intel hasta la fecha y aprovecha las d\u00e9cadas de experiencia de la empresa en dise\u00f1o y fabricaci\u00f3n de este tipo de transistores. El lanzamiento del nuevo chip es el siguiente paso en la estrategia de Intel para construir un sistema de computaci\u00f3n cu\u00e1ntica comercial completo. Aunque todav\u00eda quedan cuestiones y retos fundamentales por resolver en el camino hacia un ordenador cu\u00e1ntico tolerante a fallos, la comunidad acad\u00e9mica puede ahora explorar esta tecnolog\u00eda y acelerar el desarrollo de la investigaci\u00f3n\u201d, dijo Jim Clarke, director of Quantum Hardware, Intel<\/p>\n<p><strong>\u00bfPor qu\u00e9 es importante?<\/strong> Actualmente, las instituciones acad\u00e9micas no disponen de equipos de fabricaci\u00f3n de gran volumen como Intel. Con Tunnel Falls, los investigadores pueden empezar a trabajar inmediatamente en sus proyectos, en lugar de intentar fabricar sus propios dispositivos. Como resultado, se hace posible una gama m\u00e1s amplia de experimentos, incluyendo aprender m\u00e1s sobre los fundamentos de los qubits y los puntos cu\u00e1nticos y desarrollar nuevas t\u00e9cnicas para trabajar con dispositivos con m\u00faltiples qubits.<br \/>\nPara ello, Intel colabora con LQC como parte del programa Qubits for Computing Foundry (QCF) a trav\u00e9s de la Oficina de Investigaci\u00f3n del Ej\u00e9rcito de EE.UU. para proporcionar el nuevo chip cu\u00e1ntico de Intel a los laboratorios de investigaci\u00f3n. La colaboraci\u00f3n con LQC ayudar\u00e1 a democratizar los qubits de esp\u00edn de silicio permitiendo a los investigadores adquirir experiencia pr\u00e1ctica trabajando con matrices a escala de estos qubits. La iniciativa pretende reforzar el desarrollo de la mano de obra, abrir las puertas a nuevas investigaciones cu\u00e1nticas y hacer crecer el ecosistema en general.<br \/>\nLos primeros laboratorios cu\u00e1nticos que participar\u00e1n en el programa son LPS, Sandia National Laboratories, la Universidad de Rochester y la Universidad de Wisconsin-Madison. El LQC trabajar\u00e1 junto con Intel para poner Tunnel Falls a disposici\u00f3n de otras universidades y laboratorios de investigaci\u00f3n. La informaci\u00f3n obtenida de estos experimentos se compartir\u00e1 con la comunidad para hacer avanzar la investigaci\u00f3n cu\u00e1ntica y ayudar a Intel a mejorar el rendimiento y la escalabilidad de los qubits.<br \/>\n\u00abEl LPS Qubit Collaboratory, en asociaci\u00f3n con la Oficina de Investigaci\u00f3n del Ej\u00e9rcito, pretende abordar los dif\u00edciles retos a los que se enfrenta el desarrollo de qubits y desarrollar la pr\u00f3xima generaci\u00f3n de cient\u00edficos que crear\u00e1n los qubits del ma\u00f1ana\u00bb, declar\u00f3 Charles Tahan, jefe de Ciencia de la Informaci\u00f3n Cu\u00e1ntica del LPS. \u00abLa participaci\u00f3n de Intel es un hito importante para democratizar la exploraci\u00f3n de qubits de esp\u00edn y su promesa para el procesamiento de informaci\u00f3n cu\u00e1ntica y ejemplifica la misi\u00f3n de LQC de reunir a la industria, la academia, los laboratorios nacionales y el gobierno\u00bb, asegura Tahan.<br \/>\nSeg\u00fan el Dr. Dwight Luhman, miembro distinguido del personal t\u00e9cnico de Sandia National Laboratories, \u00abSandia National Laboratories est\u00e1 encantada de ser receptora del chip Tunnel Falls. El dispositivo es una plataforma flexible que permite a los investigadores cu\u00e1nticos de Sandia comparar directamente diferentes codificaciones de qubits y desarrollar nuevos modos de funcionamiento de estos, lo que no nos era posible anteriormente\u00bb. \u00abEste nivel de sofisticaci\u00f3n nos permite innovar en operaciones y algoritmos cu\u00e1nticos novedosos en el r\u00e9gimen multi-qubit y acelerar nuestro ritmo de aprendizaje en sistemas cu\u00e1nticos basados en silicio. La fiabilidad prevista de Tunnel Falls tambi\u00e9n permitir\u00e1 a Sandia incorporar y formar r\u00e1pidamente a nuevo personal que trabaje en tecnolog\u00edas de qubits de silicio\u00bb, afirma Dwight.<br \/>\nMark A. Eriksson, jefe de departamento y catedr\u00e1tico de F\u00edsica John Bardeen del Departamento de F\u00edsica de la Universidad de Wisconsin-Madison, declar\u00f3: \u00abLos investigadores de la UW-Madison, con dos d\u00e9cadas de inversi\u00f3n en el desarrollo de qubits de silicio, est\u00e1n muy ilusionados por colaborar en el lanzamiento del LQC. La oportunidad de que los estudiantes trabajen con dispositivos industriales, que se benefician de la experiencia y la infraestructura microelectr\u00f3nica de Intel, abre importantes oportunidades tanto para los avances t\u00e9cnicos como para la educaci\u00f3n y el desarrollo de la mano de obra\u201d.<\/p>\n<p><strong>Sobre Tunnel Falls<\/strong>: Tunnel Falls es el primer dispositivo qubit de esp\u00edn de silicio de Intel que se pone a disposici\u00f3n de la comunidad investigadora. Fabricado en obleas de 300 mil\u00edmetros en la planta de fabricaci\u00f3n D1, el dispositivo de 12 qubits aprovecha las capacidades de fabricaci\u00f3n industrial de transistores m\u00e1s avanzadas de Intel, como la litograf\u00eda ultravioleta extrema (EUV por sus siglas) y las t\u00e9cnicas de procesamiento de compuertas y contactos. En los qubits de esp\u00edn de silicio, la informaci\u00f3n (el 0\/1) se codifica en el esp\u00edn (arriba\/abajo) de un solo electr\u00f3n. Cada dispositivo qubit es esencialmente un transistor de un solo electr\u00f3n, lo que permite a Intel fabricarlo utilizando un flujo similar al empleado en una l\u00ednea de procesamiento l\u00f3gico de semiconductores complementarios de \u00f3xido met\u00e1lico (CMOS, por sus siglas) est\u00e1ndar.<br \/>\nIntel cree que los qubits de esp\u00edn de silicio son superiores a otras tecnolog\u00edas de qubits por la sinergia que ofrece con los transistores de vanguardia. Al tener el tama\u00f1o de un transistor, son hasta un mill\u00f3n de veces m\u00e1s peque\u00f1os que otros tipos de qubits que miden aproximadamente 50 nan\u00f3metros cuadrados, lo que potencialmente permite un escalado eficiente. Seg\u00fan Nature Electronics, \u00abel silicio puede ser la plataforma con mayor potencial para ofrecer computaci\u00f3n cu\u00e1ntica a escala\u00bb.<br \/>\nAdem\u00e1s, la utilizaci\u00f3n de l\u00edneas de fabricaci\u00f3n CMOS avanzadas permite a Intel utilizar t\u00e9cnicas innovadoras de control de procesos para mejorar el rendimiento y las prestaciones. Por ejemplo, el dispositivo Tunnel Falls de 12 qubits tiene una tasa de rendimiento 95 % en la oblea y una homogeneidad de voltaje similares a un proceso l\u00f3gico CMOS, y cada wafer proporciona m\u00e1s de 24 000 dispositivos de punto cu\u00e1ntico. Estos chips de 12 puntos pueden formar de cuatro a 12 qubits que pueden aislarse y utilizarse en operaciones simult\u00e1neamente dependiendo de c\u00f3mo opere la universidad o el laboratorio sus sistemas.<\/p>\n<p><strong>Qu\u00e9 sigue<\/strong>: Intel trabajar\u00e1 para mejorar el rendimiento de Tunnel Falls e integrarlo en su pila cu\u00e1ntica completa con el kit de desarrollo de software (SDK, por sus siglas) cu\u00e1ntico de Intel. Adem\u00e1s, Intel ya est\u00e1 desarrollando su chip cu\u00e1ntico de pr\u00f3xima generaci\u00f3n basado en Tunnel Falls; su lanzamiento est\u00e1 previsto para 2024. En el futuro, Intel tiene previsto asociarse con otras instituciones de investigaci\u00f3n de todo el mundo para construir el ecosistema cu\u00e1ntico.<\/p>\n<p><span style=\"color: #999999;\"><em>Arriba, imagen cortes\u00eda de Intel<\/em><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Intel pone un nuevo chip cu\u00e1ntico a disposici\u00f3n de laboratorios de investigaci\u00f3n universitarios y federales para hacer crecer la comunidad de investigaci\u00f3n en computaci\u00f3n cu\u00e1ntica Intel ha anunciado el lanzamiento de su chip de investigaci\u00f3n cu\u00e1ntica m\u00e1s reciente, Tunnel Falls, un chip de silicio de 12 qubits que la compa\u00f1\u00eda pone a disposici\u00f3n de la &hellip; <\/p>\n<p class=\"link-more\"><a href=\"https:\/\/telecomkh.info\/?p=13300\" class=\"more-link\">Continue reading<span class=\"screen-reader-text\"> \u00abUn nuevo chip de Intel impulsar\u00e1 la investigaci\u00f3n del qubit de esp\u00edn de silicio para la computaci\u00f3n cu\u00e1ntica\u00bb<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":13301,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[59,69],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/telecomkh.info\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/13300"}],"collection":[{"href":"https:\/\/telecomkh.info\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/telecomkh.info\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/telecomkh.info\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/telecomkh.info\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=13300"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/telecomkh.info\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/13300\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":13302,"href":"https:\/\/telecomkh.info\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/13300\/revisions\/13302"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/telecomkh.info\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/13301"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/telecomkh.info\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=13300"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/telecomkh.info\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=13300"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/telecomkh.info\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=13300"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}