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Em maio de 2026, físicos da Universidade de Viena relataram ter estendido o tempo de vida de pequenas ondulações magnéticas chamadas mágnons, de algumas centenas de nanossegundos para cerca de 18 microssegundos, um salto de quase cem vezes.

Por que isso importa para os futuros computadores quânticos?

Poderia permitir um computador quântico do tamanho de uma moeda usando mágnons como portadores duradouros de informação quântica
Mágnons são perturbações do tipo onda na magnetização de um material magnético. Usando granada de ítrio e ferro ultrapura em baixas temperaturas, a equipe mostrou que o tempo de vida dos mágnons era limitado pela pureza do material, e não pela física em si, tornando-os rivais viáveis dos qubits supercondutores atualmente dominantes. Como os mágnons existem dentro de chips magnéticos compactos, em vez de grandes circuitos supercondutores, eles poderiam permitir dispositivos quânticos muito menores.

Mágnons são ondulações do tipo onda na magnetização de um material magnético, e como conseguem carregar informação quântica delicada, são explorados como um possível bloco de construção para computação quântica. Usando granada de ítrio e ferro ultrapura em temperaturas baixas, a equipe estendeu a vida útil dos mágnons em quase cem vezes, mostrando que ela vinha sendo limitada por impurezas do material, e não pela física em si.

Isso não tem relação com o armazenamento comum em discos rígidos; os mágnons são para o processamento de informação quântica, não para armazenamento de dados de consumo. Também não elimina a necessidade de resfriamento — o experimento dependeu de temperaturas baixas.

Como os mágnons existem em chips magnéticos compactos, em vez de grandes circuitos supercondutores, isso levanta a possibilidade de computadores quânticos encolherem drasticamente de tamanho.

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