<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"><channel><title>Qec on QSysArch - Quantum Computer System Architecture</title><link>https://qsysarch.com/es/categories/qec/</link><description>Recent content in Qec on QSysArch - Quantum Computer System Architecture</description><generator>Hugo</generator><language>es</language><lastBuildDate>Sat, 18 Jul 2026 00:00:00 +0000</lastBuildDate><atom:link href="https://qsysarch.com/es/categories/qec/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml"/><item><title>QEC: Qubit lógico con corrección de errores cuánticos (parte 1)</title><link>https://qsysarch.com/es/posts/quantum-error-correction-fondation-concepts/</link><pubDate>Sat, 18 Jul 2026 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://qsysarch.com/es/posts/quantum-error-correction-fondation-concepts/</guid><description>&lt;p&gt;A primera vista, la corrección de errores cuánticos parece sencilla: agrupar los cúbits físicos en un cúbit lógico, aplicar un método para mantener la coherencia entre ellos y, a continuación, operar circuitos cuánticos utilizando estos cúbits lógicos.&lt;/p&gt;&#10;&lt;div style='text-align:center;line-height:1;float:right; width:300px;padding;text-align:center;padding-left:10px;font-size:80%;'&gt;&lt;img src='https://qsysarch.com/images/qec-control/riverlane-qec.webp'&gt; Fuente de la imagen: &lt;a href='https://www.riverlane.com/news/riverlane-s-real-time-qec-system-performance'&gt;Riverlane&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&#10;&lt;p&gt;Pero en la práctica, este primer paso dista mucho de ser obvio. ¿Cómo se crean y mantienen esos cúbits lógicos? Por ejemplo, desde la perspectiva de un Sistema de Control Cuántico (SCC) (como QM &lt;a href="https://www.quantum-machines.co/products/opx1000/" class="external-link" target="_blank" rel="noopener"&gt;OPX1000&lt;/a&gt;, ZI &lt;a href="https://www.zhinst.com/europe/en/products/zqcs-quantum-control-system/" class="external-link" target="_blank" rel="noopener"&gt;ZQCS&lt;/a&gt; o Qblox &lt;a href="https://qblox.com/products/cluster" class="external-link" target="_blank" rel="noopener"&gt;Q1 Cluster&lt;/a&gt;), ¿qué se necesita para &amp;ldquo;operar&amp;rdquo; u &amp;ldquo;orquestar&amp;rdquo; el cúbit lógico? Y una vez que este cúbit lógico está &amp;ldquo;listo&amp;rdquo; para ser operado, ¿qué se necesita para usarlo para realizar computación cuántica, a través de los circuitos cuánticos compuestos por puertas de 1 y 2 cúbits? Esta sencilla pregunta no se refiere únicamente al sistema de control de hardware, sino también a la pila de software, especialmente a los compiladores: ¿Tenemos ahora varios compiladores, uno para los cúbits físicos y otro para los cúbits lógicos? Y en lo que respecta a la escalabilidad, ¿qué se necesita para que los compiladores puedan gestionar la complejidad que supone el procesamiento de 10 000 cúbits físicos en un entorno heterogéneo compuesto por GPU/QPU híbridas y QCS? ¡Son preguntas sencillas, pero con respuestas complejas!&lt;/p&gt;</description></item><item><title>Corrección de errores cuánticos: La vida de un cúbit</title><link>https://qsysarch.com/es/posts/quantum-error-correction-the-life-of-a-qubit/</link><pubDate>Wed, 08 Oct 2025 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://qsysarch.com/es/posts/quantum-error-correction-the-life-of-a-qubit/</guid><description>&lt;p&gt;La corrección de errores cuánticos, también conocida como QEC, es una de las áreas de investigación más activas en la computación cuántica actual. El objetivo de la QEC es proteger la información cuántica, frágil y almacenada en los cúbits, del ruido y la decoherencia.&lt;/p&gt;&#10;&lt;p&gt;La fiabilidad de un cúbit se mide en función de la probabilidad de error, y los cúbits físicos actuales pueden alcanzar un orden de magnitud de aproximadamente 1 error en 10 000 operaciones de puerta (10⁻⁴). Sin embargo, para ser totalmente eficientes, la tasa de error de puerta debe ser de al menos 1 en 1000 millones (10⁻⁹), o incluso 1 en un billón (10⁻¹²).&lt;/p&gt;</description></item></channel></rss>