🔬 D-Wave Quantum Inc. diseñó y probó una puerta CZ que entrelaza dos cúbits de doble carril en cavidades superconductoras. La operación dura unos 500 ns y mantuvo una jerarquía de errores útil para corregirlos: las pérdidas detectables dominaron sobre los errores de Pauli residuales. Eso podría facilitar sistemas con corrección de errores.
Estos cúbits codifican la información en pares de cavidades de microondas. Si se pierde un fotón, el sistema llega al vacío y el error puede detectarse. Los códigos de corrección toleran mejor estos «errores de borrado» que los errores de Pauli, siempre que esa diferencia se conserve durante las operaciones.
La puerta, llamada «Swap–Wait–Swap», transfiere de forma temporal una excitación de una cavidad a un acoplador, espera para crear el entrelazamiento y la devuelve. El equipo midió una tasa total de borrados de 0,53(2) % por puerta; los errores de Pauli restantes quedaron por debajo de 0,1 % y los cambios de bit se situaron en el orden de 10⁻⁶ por puerta.
✅ Las simulaciones del código de superficie sugieren que esta estructura de errores puede reducir más rápido los errores lógicos al aumentar la distancia del código. Hay límites claros: el cúbit de control sufrió más pérdidas y desfase que el objetivo, y los autores observaron una caída no lineal en mediciones repetidas cuya causa requiere más estudio.


