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Microsoft diz que novo chip quântico é 1.000x mais confiável que o antecessor

Microsoft afirma que o chip quântico Majorana 2 é 1.000 vezes mais estável que o anterior, com qubits vivos em média 20 segundos, mirando aplicações comerciais em 2029

Microsoft A hand holding the Majorana 2 chip in its palm. Including its housing the chip appears to be about the size of a beer mat. It consists of a gold plated metal frame and sits on a dark blue-green board bearing its name. The chip itself is a small silvery square on a dark gunmetal blue square with very fine gold circuitry visible.
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  • A Microsoft afirma que o qubit da startup Majorana 2 tem duração média de cerca de 20 segundos, mil vezes mais estável que o Majorana 1.
  • A empresa projeta que, em 2029, haverá uma máquina quântica capaz de resolver problemas comercialmente viáveis, ainda que isso exija milhões de qubits; o chip atual tem 12.
  • A abordagem da Microsoft é baseada na computação quântica topológica, que envolve qubits derivados de uma partícula quasi, prevista desde a década de 1930 por Ettore Majorana.
  • A Microsoft não divulga todos os detalhes públicos de suas descobertas, citando confidencialidade comercial, o que dificulta a avaliação externa.
  • Um professor de física avalia que o cronograma parece plausível se as reivindicações se confirmarem, e que a empresa pode se tornar atuante relevante na corrida por máquinas quânticas com tolerância a falhas.

Microsoft afirma que seu novo chip quântico, Majorana 2, é cerca de 1.000 vezes mais confiável que o Majorana 1, ampliando a resistência dos qubits para uma média de 20 segundos. A mudança pode favorecer a resolução de problemas comerciais nos próximos anos.

Segundo a empresa, a melhoria se traduz na possibilidade de desenvolver uma máquina quântica capaz de enfrentar tarefas úteis comercialmente até 2029. No entanto, o chip atual conta apenas com 12 qubits, o que ainda demanda avanços significativos para chegar a milhões de qubits.

A Microsoft não divulgou publicamente os detalhes técnicos completos de suas descobertas, citando confidencialidade comercial. A empresa mantém o uso de uma abordagem topológica de computação quântica, baseada em propriedades de uma quasi-partícula prevista na década de 1930.

Avaliações e perspectiva externa

Paul Stevenson, professor de física da University of Surrey, pondera que o cronograma parece plausível se as promessas se firmarem na prática. Ele afirma que, se bem-sucedida, a empresa pode emergir como concorrente relevante no desenvolvimento de máquinas quânticas tolerantes a falhas.

Contexto do cenário mundial

Há uma corrida global para avanços em computação quântica devido ao potencial de resolver problemas atualmente além da capacidade das máquinas convencionais. Diferentes abordagens competem entre si, com grandes investimentos em pesquisa e parcerias industriais ao redor do mundo.

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