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Muchas computadoras cuánticas superconductoras deben estar dentro de un refrigerador especial enfriado a una temperatura más fría que el espacio profundo.

¿Por qué deben mantenerse tan frías?

Para reducir el calor y el ruido que causan errores
Los cúbits superconductores operan cerca del cero absoluto (unos -273 °C) porque incluso un poco de calor crea vibraciones y ruido que destruyen los frágiles estados cuánticos. El enfriamiento se logra con refrigeradores de dilución.

Estas máquinas se mantienen tan frías para reducir el calor y el ruido que provocan errores. Los qubits superconductores dependen de mantener un estado cuántico extremadamente delicado, y cualquier energía térmica dispersa introduce vibraciones aleatorias y ruido eléctrico que pueden sacar a un qubit de ese estado, un fenómeno llamado decoherencia. Enfriar a una temperatura más fría que el espacio profundo elimina casi toda la energía térmica ambiental, dando a los qubits una mejor oportunidad de mantener su estado el tiempo suficiente para completar un cálculo.

El frío extremo no tiene nada que ver con hacer que los qubits brillen ni con la velocidad de internet; esas explicaciones describen efectos que no guardan relación con cómo funcionan o fallan realmente los circuitos superconductores.

Los refrigeradores de dilución usados para alcanzar estas temperaturas trabajan por etapas, y la etapa interior más fría, donde se sitúa el chip cuántico, resulta más fría que el vacío del espacio exterior, que aún conserva una tenue radiación de fondo remanente del universo temprano.

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