{"id":198247,"date":"2026-02-12T10:28:09","date_gmt":"2026-02-12T09:28:09","guid":{"rendered":"https:\/\/helloproject.es\/vigilancia\/logran-por-primera-vez-leer-la-informacion-almacenada-en-uno-de-los-cubits-cuanticos-mas-esquivos\/"},"modified":"2026-02-12T10:28:09","modified_gmt":"2026-02-12T09:28:09","slug":"logran-por-primera-vez-leer-la-informacion-almacenada-en-uno-de-los-cubits-cuanticos-mas-esquivos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/helloproject.es\/vigilancia\/logran-por-primera-vez-leer-la-informacion-almacenada-en-uno-de-los-cubits-cuanticos-mas-esquivos\/","title":{"rendered":"Logran por primera vez leer la informaci\u00f3n almacenada en uno de los c\u00fabits cu\u00e1nticos m\u00e1s esquivos"},"content":{"rendered":"<p>La carrera para conseguir ordenadores cu\u00e1nticos fiables est\u00e1 llena de obst\u00e1culos, y uno de los m\u00e1s dif\u00edciles est\u00e1 relacionado con los prometedores, pero esquivos, c\u00fabits de Majorana. Se trata de bits cu\u00e1nticos que est\u00e1n protegidos topol\u00f3gicamente, lo que les hace ser m\u00e1s estables, r\u00e1pidos y compactos que otros pero, a la vez, m\u00e1s dif\u00edciles de leer.<\/p>\n<p>Ahora, un trabajo internacional con participaci\u00f3n del Consejo Superior de Investigaciones Cient\u00edficas (CSIC) y publicado en\u00a0Nature\u00a0ha logrado leer de forma fiable la informaci\u00f3n almacenada en dichos bits cu\u00e1nticos. El logro se ha conseguido en el marco de una colaboraci\u00f3n europea que ha contado con financiaci\u00f3n, entre otras, del proyecto QuKIt financiado con una ayuda Pathfinder del Consejo Europeo de Innovaci\u00f3n.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.agenciasinc.es\/bundles\/app\/images\/quotebefore.png\" \/><\/p>\n<p>Nuestro trabajo es pionero porque demostramos que podemos conocer la informaci\u00f3n almacenada en los c\u00fabits de Majorana con\u00a0<\/p>\n<p>Ram\u00f3n Aguado, investigador del CSIC<br \/>\n<img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.agenciasinc.es\/bundles\/app\/images\/quoteafter.png\" \/><\/p>\n<p>\u201cSe trata de un avance crucial\u201d, explica\u00a0Ram\u00f3n Aguado, investigador del CSIC en el Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid (ICMM) y uno de los autores seniors del estudio. \u201cNuestro trabajo es pionero porque demostramos que podemos conocer la informaci\u00f3n almacenada en los c\u00fabits de Majorana con una nueva t\u00e9cnica denominada capacitancia cu\u00e1ntica (quantum capacitance, en ingl\u00e9s)\u201d, contin\u00faa el cient\u00edfico, que detalla que esta t\u00e9cnica \u201cact\u00faa como una sonda global sensible al estado conjunto del sistema\u201d.<\/p>\n<p><a><\/a><\/p>\n<h2>C\u00f3mo leer un c\u00fabit que no est\u00e1 en ning\u00fan sitio<\/h2>\n<p>Los c\u00fabits de Majorana son un tipo de c\u00fabit topol\u00f3gico, es decir, el lugar donde se almacena la informaci\u00f3n cu\u00e1ntica. Aguado explica que lo que los hace especiales es que estos no guardan la informaci\u00f3n en un punto concreto, sino que la distribuyen \u201cen un par de estados especiales, los conocidos como modos cero de Majorana\u201d.<\/p>\n<p>Esta caracter\u00edstica es la que los hace tan valiosos para los ordenadores cu\u00e1nticos: \u201cSon intr\u00ednsecamente robustos contra el ruido local que produce decoherencia (distorsiones en el procesado de la informaci\u00f3n), ya que, para corromper la informaci\u00f3n, un fallo tendr\u00eda que afectar al sistema globalmente\u201d. Sin embargo, \u201cesta misma virtud se ha convertido en su\u00a0tal\u00f3n de Aquiles\u00a0experimental: \u00bfc\u00f3mo se\u00a0lee\u00a0o\u00a0detecta\u00a0una propiedad que no reside en ning\u00fan punto concreto?\u201d, comenta.<\/p>\n<p>El equipo ha creado una nanoestructura modular de peque\u00f1as piezas \u2014como si jugaran con Lego\u2014 llamada\u00a0cadena m\u00ednima de Kitaev<\/p>\n<p>Para lograrlo, el equipo ha creado una nanoestructura modular de peque\u00f1as piezas \u2014como si jugaran con Lego\u2014 llamada cadena m\u00ednima de Kitaev. Esta estructura funciona como un\u00a0puente\u00a0superconductor que conecta dos puntos cu\u00e1nticos semiconductores. Al unirlos, la informaci\u00f3n se divide y se protege en los extremos del puente.<\/p>\n<p>Finalmente, si se logra que esas dos mitades se mantengan estables y guarden informaci\u00f3n juntas, se habr\u00e1 creado un c\u00fabit de Majorana. \u201cEn vez de actuar a ciegas sobre una combinaci\u00f3n de materiales, como en experimentos previos, lo creamos\u00a0bottom-up\u00a0(de abajo a arriba) y somos capaces de generar modos de Majorana de manera controlada, lo que de hecho es la idea principal de nuestro proyecto\u00a0<a href=\"https:\/\/qukit.eu\/\" target=\"_blank\">QuKit<\/a>\u201d.<\/p>\n<p><a><\/a><\/p>\n<h2>De construir el c\u00fabit a poder leerlo<\/h2>\n<p>Una vez creada la cadena m\u00ednima de Kitaev, y mediante la sonda de Quantum Capacitance, se ha logrado, por primera vez, discriminar en tiempo real y en una sola medida si el estado cu\u00e1ntico no local que forman los dos modos de Majorana es par o impar. Esto significa detectar si el sistema est\u00e1 \u2018lleno\u2019 (1) o \u2018vac\u00edo\u2019 (0), lo que se considera la base del c\u00fabit.<\/p>\n<p>\u201cEl experimento confirma de forma elegante el principio de protecci\u00f3n: mientras las mediciones locales de carga son ciegas a esta informaci\u00f3n, la sonda global la revela con claridad\u201d, celebra el investigador\u00a0Gorm Steffensen,\u00a0tambi\u00e9n del ICMM-CSIC y uno de los primeros autores del estudio.<\/p>\n<p>Otro avance clave del experimento es la observaci\u00f3n de \u2018saltos aleatorios de paridad\u2019 que muestran c\u00f3mo el sistema cambia de estado \u2014de lleno (1) a vac\u00edo (0) \u00ad\u2014 debido a peque\u00f1as interferencias externas.<\/p>\n<p>Esto permiti\u00f3 medir una coherencia de paridad (tiempo que el sistema mantiene su estado de forma estable) superior al milisegundo: \u00abUn valor que representa la antesala inmediata a la primera operaci\u00f3n coherente de un c\u00fabit basado en modos de Majorana\u201d, se\u00f1alan Aguado y Steffensen.<\/p>\n<p>Este estudio combina una novedosa metodolog\u00eda experimental, desarrollada principalmente en la Delft University of Technology, con la contribuci\u00f3n te\u00f3rica\u00a0del grupo del ICMM-CSIC. Aguado explica que la aportaci\u00f3n te\u00f3rica del CSIC ha sido \u201ccrucial para entender este experimento tan sofisticado\u201d.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La carrera para conseguir ordenadores cu\u00e1nticos fiables est\u00e1 llena de obst\u00e1culos, y uno de los m\u00e1s dif\u00edciles est\u00e1 relacionado con los prometedores, pero esquivos, c\u00fabits de Majorana. 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