El experimento mostró en Origin Wukong un componente de enrutamiento coherente para una memoria cuántica de acceso aleatorio (QRAM), no una QRAM completa lista para uso comercial. Un router individual alcanzó hasta un 98% de eficiencia de transmisión; la fidelidad media comunicada para los tres routers fue del 94,8%.
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Respuesta de investigación

Create a landscape editorial hero image for this Studio Global article: What did researchers from Origin Quantum, the University of Science and Technology of China, and their partners report in Physical Review X. Article summary: The teams reported an experimental, coherent bucket brigade QRAM routing primitive on Origin Wukong: address controlled routing of quantum information through a real superconducting chip, rather than a complete, deployab. Topic tags: general web, productivity, code, security, design. Style: premium digital editorial illustration, source-backed research mood, clean composition, high detail, modern web publication hero. Use reference image context only for broad subject, composition, and topical grounding; do not copy the exact image. Avoid: logos, brand marks, copyrighted characters, real person likenesses, fake screenshots, UI text, readable text, watermarks, ch
El resultado comunicado por los equipos vinculados a Origin Quantum y a la Universidad de Ciencia y Tecnología de China (USTC) es una demostración experimental de enrutamiento cuántico coherente para una arquitectura de memoria cuántica de acceso aleatorio, o QRAM, de tipo bucket-brigade (en árbol). Se realizó en el procesador superconductivo Origin Wukong, no en una simulación. El avance prueba que la información cuántica puede dirigirse mediante una dirección cuántica y conservar su coherencia; no equivale, sin embargo, a una memoria QRAM completa, tolerante a fallos y preparada para aplicaciones comerciales. 1
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Un router cuántico individual alcanzó una eficiencia de transmisión de información de hasta aproximadamente el 98%. La cobertura del trabajo sitúa la fidelidad media de los routers individuales en torno al 94,8%; el resumen del preprint accesible, por su parte, indica una fidelidad máxima individual de 95,74%. Son métricas relacionadas, pero no idénticas. 4
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Los investigadores conectaron tres routers implementados de forma independiente para construir una red en cascada de dos niveles. En pruebas de acceso aleatorio, esa red obtuvo cerca de un 93% de eficiencia de transmisión y una fidelidad media de enrutamiento del 82,4%. 7
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La propuesta adopta una QRAM de tipo bucket-brigade: una estructura de árbol binario de routers dirige la información según la dirección solicitada, en vez de activar explícitamente todas las rutas posibles de memoria. 1
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El router emplea un esquema de compuertas compuestas por transición. En términos sencillos, aprovecha temporalmente niveles de energía auxiliares —más altos— de los dispositivos superconductores para mediar interacciones condicionales, controladas mediante pulsos de microondas. El objetivo es reducir la profundidad del circuito frente a una implementación que descomponga la operación en numerosas compuertas digitales convencionales. 1
Los bits de dirección se codifican en estados no adyacentes de un sistema de tres niveles, o qutrit: (|0⟩) y (|2⟩). Esta elección permite la llamada detección de borrado: mediante posselección, pueden descartarse los eventos que revelen determinados errores de control o fugas a estados no deseados. Es una forma de filtrar errores sin incorporar la gran cantidad de qubits adicionales que requeriría una corrección de errores cuánticos completa. 1
La ventaja buscada es mantener el proceso coherente y reversible. Es decir, una dirección en superposición puede guiar datos cuánticos sin destruir esa superposición. A la vez, se evitan secuencias profundas de compuertas, donde la acumulación de errores y la decoherencia se vuelven más problemáticas al crecer el árbol de enrutamiento. 1
La relevancia del experimento está en que el enrutamiento controlado por dirección se montó y midió en hardware superconductivo físico, incluyendo una red de dos niveles y no solo un componente aislado. Es evidencia de que el movimiento coherente y reversible de información cuántica puede implementarse en esta plataforma. 1
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Pero el titular del 98% requiere contexto: corresponde a la transmisión de un solo router, no demuestra una QRAM tolerante a fallos a escala útil. La caída hasta el 82,4% de fidelidad en la red de dos niveles ilustra cómo se acumulan las dificultades al concatenar etapas. 7
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Entre los obstáculos que siguen abiertos están la diafonía de los controles de microondas, la estabilidad de operación a temperaturas criogénicas, el coste y la complejidad del cableado y la integración, la calibración y la conservación de la fidelidad al pasar de dos niveles a redes de cuatro u ocho niveles. La evidencia disponible no demuestra que esos problemas de escalado estén resueltos. 1
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También conviene matizar el dato editorial: el registro primario accesible es un preprint de arXiv fechado el 24 de agosto de 2026 y etiquetado como “Preprint: APS/123-QED”. Aunque algunas informaciones lo presentan como publicado en Physical Review X, el material proporcionado no confirma de forma independiente un artículo final de esa revista, con volumen o DOI. 1
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El experimento mostró en Origin Wukong un componente de enrutamiento coherente para una memoria cuántica de acceso aleatorio (QRAM), no una QRAM completa lista para uso comercial.
El experimento mostró en Origin Wukong un componente de enrutamiento coherente para una memoria cuántica de acceso aleatorio (QRAM), no una QRAM completa lista para uso comercial. Un router individual alcanzó hasta un 98% de eficiencia de transmisión; la fidelidad media comunicada para los tres routers fue del 94,8%.
La red en cascada de dos niveles logró cerca de un 93% de transmisión y un 82,4% de fidelidad media en pruebas de acceso aleatorio, una señal de la dificultad de escalar el sistema.