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Majorana Viabiliza Qubits Estáveis em Computação Quântica

Majorana Viabiliza Qubits Estáveis em Computação Quântica
Majorana Viabiliza Qubits Estáveis em Computação Quântica

Um avanço científico crucial aproxima a realidade dos computadores quânticos robustos. Pesquisadores anunciam um passo fundamental para um novo tipo de máquina capaz de ler o estado dos seus qubits com precisão e em tempo real, superando a persistente fragilidade que tem impedido o progresso.

As máquinas quânticas enfrentam um desafio inerente: seus qubits, as unidades básicas de informação, são extremamente sensíveis. O calor, o ruído eletromagnético e imperfeições mínimas no dispositivo podem facilmente perturbar seus estados quânticos, que vão além dos simples 0 ou 1 binários.

A Promessa dos Qubits Topológicos

A esperança para qubits mais resilientes reside nos qubits topológicos. Esta abordagem inovadora busca codificar a informação de uma maneira menos suscetível à interferência local, em contraste com a vulnerabilidade dos qubits convencionais. Entre os principais candidatos para esta arquitetura estão os dispositivos baseados em Majorana, que operam em torno dos modos de zero de Majorana – estados quânticos exóticos que prometem uma proteção intrínseca contra perturbações.

Leitura de Paridade em Tempo Real

Um estudo recente, publicado na revista Nature em fevereiro de 2026, relata um avanço significativo na medição confiável desses dispositivos. Os pesquisadores demonstraram uma leitura de paridade em uma única operação, o que significa que o sistema pode determinar se está em um estado

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