Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Ciencias

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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE CIENCIAS COMPUTACION CUANTICA CHAVEZ CIENEGA SANDRA ISABEL

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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICOFACULTAD DE CIENCIASCOMPUTACION CUANTICA

CHAVEZ CIENEGA SANDRA ISABEL

• Las computadoras han provocado una

revolución en todo lo ancho y largo del

planeta a través de generaciones y con

ello también se han convertido parte

indispensable de nuestras vidas.

• Tanto las primeras computadoras como las

computadoras modernas han ocupado el sistema

binario como lenguaje de programación es decir

para manipular y codificar la información que

dentro de ellas se encuentra

EL BIT•

El elemento fundamental de

todas las computadoras es

una celda de memoria

llamada bit (contracción

de binary digit, o “dígito

binario” en inglés), que puede

existir en dos estados,

normalmente denotados por 0

y 1

COMPUTADORAS CLASICAS

• funcionan aplicando algoritmos a

información codificada en bits. Son

equivalentes a una máquina de Turing,

modelo teórico de computadora descrito

por Alan Turing en 1936 y

perfeccionado por John von Neumann en

1940.

LÍMITES DE LAS COMPUTADORAS CLÁSICAS

• Richard Feynman (físico teórico) reflexionó en 1982 acerca de las limitaciones

de las computadoras clásicas. Le interesaba, en particular, el problema de

hacer simulaciones del mundo real, que es cuántico, por medio de

computadoras clásicas.

• Para simular procesos cuánticos no triviales la computadora clásica tendría

que ser gigantesca, porque su capacidad aumenta en forma lineal .Feynman

Propuso la utilización de sistemas cuánticos sencillos, llamados qubits (quantum

bits) ,como elementos estructurales básicos de una nueva computadora. Así

nace el sueño de una computadora cuántica.

BITS CUÁNTICOS• Las computadoras cuánticas aprovechan el principio

de superposición para sacarles más partido a los

bits. Un bit cuántico, o qubit, tiene más

posibilidades de almacenar información porque,

además de los dos estados clásicos 1 y 0, puede

encontrarse en una superposición de éstos. Esto

finalmente define la importancia de los sistemas

cuánticos para la informática y la computación.

LA COMPUTADORA CUÁNTICA

• En 1985 David Deutsch dio una base

matemática sólida a la propuesta de Feynman.

Explicó cómo podría funcionar una

computadora cuántica universal. La

computadora cuántica de Deutsch es muy

parecida a la máquina universal de Turing,

pero con qubits en el lugar de bits clásicos.

Pero para ello había que formular algoritmos

computacionales cuánticos.

OBSTÁCULOS

• la fragilidad de los estados superpuestos de los qubits con el mundo exterior

debe disminuirse al nivel más bajo posible para evitar la decoherencia de los

estados superpuestos.

FECHAS IMPORTANTES (CRONOLOGIA)

• Años 80: Primeras teorías

1985 - David Deutsch: describió el primer computador cuántico universal

Años 90: aparecieron los primeros algoritmos cuánticos

1997 - Primeros experimentos: El primer experimento de comunicación segura

usando criptografía cuántica se realiza con éxito

2005 - El primer Qbyte: El Instituto de “Quantum Optics and Quantum

Information crea una serie de 8 Qbits utilizando trampas de iones.

• 2008 – Almacenamiento: un equipo de científicos por primera vez un Qubit

en el interior del núcleo de un átomo de fósforo, y pudieron hacer que la

información permaneciera intacta durante 1,75 segundos.

• 2009 - Procesador cuántico de estado sólido: Equipo de investigadores

estadounidenses crean el primer procesador cuántico de estado sólido,

mecanismo que se asemeja y funciona de forma similar a un microprocesador

convencional, aunque con la capacidad de realizar sólo unas pocas tareas

muy simples

• 2011 - Primera computadora cuántica vendida

• La primera computadora cuántica comercial es vendida por la empresa D-

Wave Systems por 10 millones de dolares

• 2013 - Computadora cuántica más rápida que un computador

convencional: En abril la empresa D-Wave Systems lanza el nuevo

computador cuántico D-Wave Two el cual es 500000 veces superior a su

antecesor D-Wave One, con un poder de cálculo de 439 qubits.

• En 2016, Intel trabaja en el dominio del silicio por el primer ordenador

cuántico

REFERENCIAS

• http://www.comoves.unam.mx/numeros/articulo/67/computacion-cuantica

• https://es.wikipedia.org/wiki/Computaci%C3%B3n_cu%C3%A1ntica