- Traduz estados quânticos entre vários formatos de codificação com perda de fidelidade <4%
- Funciona em temperatura ambiente usando a infraestrutura de fibra de telecom existente
O que aconteceu
A Cisco lançou umprotótipo de comutador quântico universalprojetado para conectar diferentes tipos de sistemas de computação quântica. O dispositivo permite que informações quânticas fluam entre arquiteturas heterogêneas, incluindo sistemas fotônicos, supercondutores e atômicos.
Ele suporta vários formatos de codificação quântica, como codificação por polarização, intervalo de tempo, banda de frequência e caminho. O comutador traduz estados quânticos entre esses formatos enquanto preserva o entrelaçamento durante a transmissão. A Cisco informa que os primeiros testes mostram perda de fidelidade inferior a 4%.
O sistema funciona em temperatura ambiente e utiliza infraestrutura de fibra de telecom padrão, em vez de ambientes quânticos especializados. ACiscoposiciona este comutador como parte de seu programa mais amplo de redes quânticas, visando conectar sistemas quânticos incompatíveis.
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Por que isso é importante
A computação quântica hoje é estruturalmente fragmentada. As diferentes abordagens de hardware não conseguem se comunicar entre si, limitando qualquer perspectiva de sistemas quânticos distribuídos em larga escala.
A Cisco preenche essa lacuna ao introduzir uma camada de roteamento e tradução para informações quânticas. Isso desloca o foco da computação quântica em si para a camada de conectividade entre os sistemas, tratando os processadores quânticos como nós que precisam de infraestrutura de rede para operar juntos. É a mesma posição que a Cisco ocupava nas redes clássicas, onde o valor era criado na camada de comutação e roteamento, e não na camada de computação. Em vez de competir no hardware quântico, a Cisco se posiciona na camada de interconexão que pode definir como os futuros sistemas quânticos se comunicarão.
O uso de fibra de telecom padrão é uma decisão estrutural. Isso sugere que as redes quânticas podem evoluir sobre a infraestrutura de telecom existente, em vez de por meio de redes quânticas isoladas. Isso coloca as operadoras de telecom diretamente na futura pilha quântica.
No entanto, o sistema ainda é experimental. Embora uma perda de fidelidade inferior a 4% indique progresso no roteamento de estados quânticos, isso não é suficiente para redes quânticas tolerantes a falhas ou de longa distância. Grandes obstáculos técnicos, como estabilidade do entrelaçamento e correção de erros em larga escala, ainda precisam ser superados.


