Un qubit fotónico codifica información en un grado de libertad de un único fotón, comúnmente su polarización, camino o tiempo de llegada. Como los fotones apenas interactúan con su entorno o entre sí, los qubits fotónicos mantienen bien su estado a lo largo de la distancia y no necesitan el enfriamiento a milikelvin que requieren los qubits superconductores, razón por la cual los fotones son también el portador por defecto para los enlaces de redes cuánticas entre nodos distantes. Esa misma interacción débil es lo que dificulta la computación: las puertas de dos qubits necesitan que los fotones interactúen, lo que normalmente requiere esquemas ópticos lineales probabilísticos o materiales no lineales especializados, y la fuente de error dominante es la pérdida de fotones en lugar de la decoherencia, ya que un fotón perdido simplemente desaparece en lugar de degradarse gradualmente. PsiQuantum persigue una arquitectura tolerante a fallos y tolerante a pérdidas construida sobre esta modalidad, mientras que Xanadu construye procesadores fotónicos de variable continua. La tolerancia a la pérdida de fotones, no la fidelidad de puerta, es la métrica que más importa para el sobrecoste de corrección de errores de esta modalidad.
Términos relacionados
QPU
HardwareQuantum Processing Unit (unidad de procesamiento cuántico): el chip de hardware físico que ejecuta circuitos cuánticos.
Red Cuántica
HardwareUn sistema que conecta procesadores cuánticos separados distribuyendo entrelazamiento entre ellos, normalmente transportado por fotones.
Computación Cuántica Distribuida
HardwareConectar varias QPU mediante interconexiones cuánticas para que se comporten como una única máquina lógica más grande.
Decoherencia
HardwareLa pérdida de las propiedades cuánticas cuando un qubit interactúa con su entorno.