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Qubit de Átomo Neutro

Un qubit codificado en los estados internos de un átomo neutro individual mantenido en su lugar por un haz láser enfocado (una pinza óptica), usando estados de Rydberg para entrelazar átomos vecinos.

Un qubit de átomo neutro codifica información en los estados de energía internos de un único átomo sin carga, mantenido en una cámara de vacío por un haz láser fuertemente enfocado llamado pinza óptica. Como las pinzas se generan y reposicionan ópticamente, matrices de cientos a miles de átomos pueden reorganizarse en geometrías arbitrarias entre pasos del circuito, una ventaja que ninguna otra modalidad tiene de forma nativa. Las puertas de dos qubits se implementan excitando brevemente un par de átomos a un estado de Rydberg, en el que sus órbitas electrónicas se hinchan lo suficiente como para que los átomos vecinos se bloqueen mutuamente la excitación (el bloqueo de Rydberg), y ese bloqueo es lo que genera el entrelazamiento. QuEra, Pasqal y Atom Computing construyen todos sobre esta modalidad. Las fidelidades de puerta históricamente iban por detrás de los qubits de ion atrapado y superconductores, aunque resultados recientes han reducido esa brecha, y la pérdida de átomos (un átomo que escapa de la pinza a mitad del circuito) sigue siendo un canal de error propio que otras modalidades no comparten.