🔬 Un equipo con Govind Krishna, del KTH Royal Institute of Technology en Suecia, creó un chip cuántico que permite introducir errores a voluntad. El experimento, publicado el 9 de mayo en Nature Communications, busca estudiar cómo el ruido y la pérdida de señal afectan a los circuitos cuánticos.
En computación cuántica, los cúbits fallan mucho más que los bits digitales: cerca de 1 de cada 1 000, frente a 1 de cada 1 000 millones. El artículo señala que el ruido puede venir del campo magnético terrestre, routers Wi-Fi, otros dispositivos, rayos cósmicos o cúbits vecinos. Esa mezcla vuelve difícil estudiar el problema.
El nuevo chip usa fotones capturados de pulsos láser como cúbits. También incorpora un «canal lateral» al que el equipo puede desviar fotones para imitar pérdidas bajo condiciones normales. Krishna lo comparó con un cruce ferroviario programable para luz cuántica: al cambiar señales de control, los fotones siguen la vía principal, se desvían o quedan en superposiciones ligadas a su interferencia cuántica.
Según el estudio, el diseño puede modelar errores en sistemas cuánticos fotónicos y también en otros, como computadoras basadas en cúbits superconductores o átomos neutros. La meta es dar a los investigadores más herramientas para ver cómo el ruido entra y se acumula en circuitos cuánticos.
✅ Este enfoque convierte una debilidad en un banco de pruebas: si los científicos pueden controlar el ruido, pueden estudiar mejor cómo corregir errores en sistemas futuros. El límite es clave: el trabajo no presenta una computadora cuántica tolerante a fallos, sino un chip para simular pérdidas y explorar cómo proteger los cálculos.


