Una construcción elemental demuestra la lógica de puerta AND en medios de fotones de cavidad a través de interacciones de divisor de haz de dos bombas, cumpliendo el límite cuántico de no-señalización de 3/4 sin requerir entrelazamiento.

Una construcción elemental demuestra la lógica de puerta AND en medios de fotones de cavidad a través de interacciones de divisor de haz de dos bombas, cumpliendo el límite cuántico de no-señalización de 3/4 sin requerir entrelazamiento.
La optimización de geodésicas sub-Riemannianas logra una fidelidad del 99.96% en compuertas de qubit único mientras suprime errores de fuga, superando pulsos DRAG en duraciones de pulso cortas en qubits superconductores.
Caracterización completa de brechas espectrales en transiciones de fase en Lindbladianos de muestreador de Gibbs para simulación cuántica, revelando leyes de escala distintas en fases desordenadas, críticas y ordenadas.
Clasificamos qué componentes Lindbladian siguen siendo aprendibles bajo ruido SPAM desconocido y diseñamos protocolos eficientes utilizando solo puertas de un qubit de confianza, con escalado casi óptimo independiente del tamaño del sistema.
Los investigadores derivaron cómo la ecuación clásica de Landau-Lifshitz-Gilbert emerge de la dinámica de espín cuántico en el límite de espín grande, estableciendo una base microscópica rigurosa para la dinámica de magnetización disipativa.
Un nuevo estudio revela cómo los cruzamientos de niveles de energía evitados limitan la preparación de estados cuánticos a través del cambio adiabático en sistemas spin-bosón, con implicaciones para el control de qubits y la simulación cuántica.
El accionamiento periódico permite el blindaje simultáneo y la amplificación de los efectos ambientales en qubits, avanzando el control sobre deformaciones de fase geométrica en sistemas cuánticos abiertos más allá de métodos estáticos anteriores.
Soluciones analíticas exactas para sistemas cuánticos disipativos impulsados. Nuevo método de factorización que maneja tasas de ganancia-pérdida arbitrarias dependientes del tiempo—clave para la corrección de errores cuánticos y el control.
Los investigadores demuestran el bombeo de Thouless utilizando muestreo hamiltoniano discreto en lugar de control continuo, simplificando la implementación experimental mientras se mantiene la eficiencia del transporte de partículas cuantizado.
Investigadores de Stanford observaron directamente saltos cuánticos en un resonador mecánico, documentando transiciones repentinas de estados de energía en ondas sonoras—marcando un avance después de un siglo de predicción teórica.
Un marco basado en operaciones cuánticas de orden superior permite la caracterización óptima de estrategias de control indirecto mediante programación semidefinida, identificando cuándo los enfoques unitarios estándar son insuficientes.
Quantum Machines logró la primera ejecución de programa CUDA-Q de extremo a extremo en qubits en vivo con soporte de procesador clásico a través de NVQLink, avanzando la accesibilidad de la supercomputación cuántica-GPU.
Los investigadores de Stevens desarrollaron un método láser innovador que permite el control preciso de estados cuánticos, abordando los desafíos planteados por campos electromagnéticos intensos.
Anyon Computing lanzó un sistema de control cuántico basado en NVQLink que integra procesadores cuánticos con nodos GPU/CPU, permitiendo bucles cuántico-clásicos con latencia de microsegundos. Sistema desarrollado autónomamente por agentes de IA.
QUDORA seleccionada para el Desafío Cuántico Grand de EuroHPC para avanzar en técnicas de control cuántico de campo cercano, apoyando el desarrollo de infraestructura de computación cuántica europea y la colaboración en investigación.
Se demostró experimentalmente el control mediado por ancila de sistemas cuánticos abiertos, logrando anti-termicalización y una batería cuántica con >70% de ergotropía utilizando centros de vacancia de nitrógeno en diamante.