Carregando agora

Computador Quântico da Quantinuum Alcança 95% de Sucesso em Jogo de Pseudotelepatia​

Pesquisadores demonstram pseudotelepatia quântica com 95% de sucesso usando o computador H1 da Quantinuum, superando limites da computação clássica.​

Uma equipe de físicos da Universidade do Colorado Boulder, em colaboração com a empresa de computação quântica Quantinuum, alcançou um marco significativo ao demonstrar a pseudotelepatia quântica em um experimento que utilizou lasers e átomos para superar os limites da computação clássica.

O que é pseudotelepatia quântica?

A pseudotelepatia quântica é um fenômeno em que duas ou mais partes, compartilhando partículas entrelaçadas, conseguem coordenar respostas a desafios lógicos sem comunicação direta durante a execução da tarefa. Esse conceito, anteriormente teórico, foi agora demonstrado experimentalmente, evidenciando a capacidade dos computadores quânticos em resolver problemas que desafiam os sistemas clássicos.

Detalhes do experimento

No estudo, os pesquisadores utilizaram o computador quântico H1 da Quantinuum, baseado em íons de itérbio controlados por laser, para manipular 20 qubits organizados em uma grade bidimensional. Essa configuração permitiu a criação de uma “fase topológica”, uma estrutura altamente estável e interconectada que protege os qubits contra interferências externas.​

A equipe implementou um jogo lógico cooperativo, semelhante ao “Quadrado Mágico de Mermin-Peres”, no qual dois jogadores devem preencher linhas e colunas de uma matriz com restrições específicas, sem se comunicarem durante o processo. Com o uso de qubits entrelaçados, os jogadores conseguiram resolver consistentemente o desafio, alcançando uma taxa de sucesso de aproximadamente 95%.​

Implicações para a computação quântica

Este experimento demonstra que os computadores quânticos atuais já são capazes de executar tarefas específicas que estão além do alcance dos sistemas clássicos. A criação de fases topológicas robustas e a utilização de qubits entrelaçados abrem caminho para o desenvolvimento de algoritmos mais eficientes e resistentes a erros, fundamentais para aplicações práticas em áreas como criptografia, simulações moleculares e otimização de processos.​

Embora ainda não resolva problemas globais diretamente, este avanço representa um passo importante na validação da computação quântica como uma ferramenta poderosa e viável para enfrentar desafios complexos no futuro.​


Referências: