Progreso y desafíos en la era cuántica.

The article focuses on the progress and current challenges of quantum computing, a technology based on principles of quantum mechanics such as superposition, entanglement, and interference, which promises to revolutionize multiple scientific and industrial sectors. It describes how quantum computers...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Publicado en:Pasajes: Revista de Pensamiento Contemporáneo no. 72; pp. 85 - 96
Autor principal: Almudéver, Carmen G.
Formato: Artículo
Publicado: Publicacions Universitat de Valencia 2025
Materias:
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Descripción
Sumario:The article focuses on the progress and current challenges of quantum computing, a technology based on principles of quantum mechanics such as superposition, entanglement, and interference, which promises to revolutionize multiple scientific and industrial sectors. It describes how quantum computers, which use quantum bits or qubits, have the potential to solve complex problems in areas such as molecular simulation, logistical optimization, and cryptography, highlighting the threat they pose to current encryption systems like RSA. The main technologies for building quantum processors are presented, including superconducting circuits, trapped ions, and neutral atoms, and the importance of improving the quality and quantity of qubits, as well as error correction, is emphasized in order to achieve large-scale, fault-tolerant quantum computers. Finally, it is noted that quantum computing will not replace classical computing but will complement it, opening a new era in information processing with a potential impact comparable to that of electricity or the internet.
El artículo se centra en el progreso y los desafíos actuales de la computación cuántica, una tecnología basada en principios de la mecánica cuántica como la superposición, el entrelazamiento y la interferencia, que promete revolucionar múltiples sectores científicos e industriales. Describe cómo los ordenadores cuánticos, que utilizan bits cuánticos o cúbits, tienen el potencial de resolver problemas complejos en áreas como la simulación molecular, la optimización logística y la criptografía, destacando la amenaza que representan para sistemas de cifrado actuales como RSA. Se presentan las principales tecnologías para construir procesadores cuánticos, incluyendo circuitos superconductores, iones atrapados y átomos neutros, y se subraya la importancia de mejorar la calidad y cantidad de cúbits, así como la corrección de errores, para alcanzar ordenadores cuánticos de gran escala y tolerantes a fallos. Finalmente, se señala que la computación cuántica no reemplazará a la clásica, sino que la complementará, abriendo una nueva era en el procesamiento de la información con un impacto potencial comparable al de la electricidad o internet.