Acciones de D-Wave Quantum Inc. (QBTS): estudio en Nature impulsa la hoja de ruta hacia la computación cuántica comercial
Puntos clave
- •D-Wave informó una puerta de entrelazamiento de dos qubits en Nature con una fidelidad de aproximadamente 99,9% y un tiempo de operación de casi 500 nanosegundos.
- •La puerta preserva la detección de errores integrada y está diseñada para respaldar una corrección de errores cuánticos más eficiente a medida que los sistemas crecen.
- •D-Wave dijo que las simulaciones muestran que la arquitectura puede reducir las tasas de error lógico en diez veces en cada nivel de corrección de errores, lo que podría disminuir los requisitos de qubits físicos.
- •La compañía busca construir un sistema de 100 qubits lógicos para 2032, con el objetivo de más de un millón de operaciones cuánticas exitosas.
- •D-Wave dijo que la nueva puerta ya se integró en sus sistemas de gate-model y que se alinea con su estrategia de doble plataforma, que abarca annealing y gate-model.

Las acciones de D-Wave Quantum Inc. (QBTS) cotizaron a $21,56, con una baja de 1,26%, después de que la compañía anunciara un hito importante en computación cuántica. D-Wave dijo que publicó nueva investigación en Nature que demuestra una puerta de entrelazamiento de dos qubits de alta fidelidad. La compañía señaló que el avance impulsa su hoja de ruta hacia una computación cuántica práctica y tolerante a fallos basada en gate-model, un área en la que el progreso técnico puede ser tan relevante como la adopción comercial a corto plazo.
El estudio en Nature demuestra una puerta cuántica de alta fidelidad
La investigación publicada presenta una puerta de entrelazamiento de dos qubits para la arquitectura de qubits superconductores de doble carril de D-Wave. El diseño preserva la detección de errores integrada durante las operaciones cuánticas y está pensado para respaldar una corrección de errores cuánticos más eficiente a medida que los sistemas escalan.
El estudio reportó aproximadamente 99,9% de fidelidad durante operaciones de dos qubits. La puerta completó operaciones en casi 500 nanosegundos mientras mantenía la detección de errores a nivel de hardware. D-Wave dijo que los resultados combinan velocidad y precisión para la computación cuántica basada en gate-model.
La nueva puerta funciona como un componente fundamental para los cálculos cuánticos. Las simulaciones de D-Wave indican que la arquitectura puede reducir las tasas de error lógico en diez veces con cada nivel de corrección de errores. La compañía dijo que esto disminuiría los requisitos de qubits físicos para sistemas cuánticos escalables y tolerantes a fallos.
La arquitectura de doble carril reduce la carga de corrección de errores
Las computadoras cuánticas siguen siendo vulnerables porque la información cuántica es muy sensible a la interferencia del entorno. La corrección eficiente de errores es uno de los mayores desafíos técnicos de la industria, y muchos sistemas existentes basados en gate-model requieren recursos de hardware sustanciales para gestionar estos errores.
D-Wave diseñó su arquitectura de doble carril para simplificar el proceso de corrección. La compañía dijo que el sistema crea una estructura de error en la que los errores cuánticos comunes son más fáciles de detectar y corregir. Como resultado, la arquitectura reduce la complejidad del hardware mientras mantiene el rendimiento de cómputo.
La investigación también confirmó que la estructura de error favorable permanece activa durante las operaciones de dos qubits. D-Wave dijo que el sistema preserva tanto la velocidad de procesamiento como la precisión operativa. Eso es importante para el campo más amplio de gate-model, porque demostrar estas características en una puerta de dos qubits es un paso clave antes de que sistemas más grandes puedan depender del mismo enfoque a escala.
La hoja de ruta apunta a la computación cuántica comercial tolerante a fallos
La investigación respalda la hoja de ruta de desarrollo a largo plazo de D-Wave para gate-model. La compañía busca completar un sistema de 100 qubits lógicos para 2032. La plataforma planificada apunta a más de un millón de operaciones cuánticas exitosas.
La hoja de ruta combina la arquitectura superconductora de doble carril de la compañía con tecnología integrada de control criogénico. D-Wave dijo que estas tecnologías mejoran la conciencia de errores a medida que se desarrollan sistemas cuánticos más grandes y fortalecen la eficiencia de la detección de errores a nivel de hardware.
D-Wave apunta a una tasa de reducción de errores, conocida como Lambda, de 10. La compañía dijo que esto significa que la confiabilidad mejora diez veces con cada capa adicional de corrección de errores. D-Wave espera lograr computación tolerante a fallos usando menos qubits físicos que muchos enfoques convencionales.
La investigación respalda una estrategia más amplia de computación cuántica
La puerta de entrelazamiento recién demostrada ya se integró en los sistemas de gate-model de D-Wave. Según la compañía, las plataformas comerciales ofrecen un rendimiento comparable al de la investigación publicada. D-Wave dijo que esta alineación respalda el desarrollo continuo de hardware usando la misma arquitectura.
El avance también fortalece la estrategia comercial de doble plataforma de la compañía. D-Wave continúa desarrollando tecnologías de computación cuántica por annealing y por gate-model, que, según la empresa, abordan diferentes categorías de cargas de trabajo computacionales complejas en aplicaciones comerciales, de investigación y gubernamentales.
D-Wave dijo que sigue siendo la única compañía comercial de computación cuántica que ofrece plataformas de annealing y gate-model. Más de 100 organizaciones utilizan actualmente sus sistemas y servicios basados en la nube. La última publicación en Nature añade otro hito científico a medida que la compañía avanza hacia la computación cuántica comercial tolerante a fallos.