Circuito fotônico japonês direciona seis lasers e abre caminho para computadores quânticos maiores

Pesquisadores da Universidade de Osaka anunciaram, em 27 de janeiro de 2026, um novo design de circuito fotônico capaz de encaminhar seis feixes de laser a pontos específicos de armadilhas de íons, recurso considerado crucial para ampliar a escala dos computadores quânticos.

Em dispositivos de íons presos — nos quais átomos carregados, como o estrôncio, são manipulados por campos eletromagnéticos e luz laser — cada feixe precisa chegar a diferentes zonas de operação com precisão. Nos sistemas atuais, acomodar diversos comprimentos de onda em um espaço limitado é um obstáculo técnico.

Para resolver o problema, a equipe integrou fibras ópticas a guias de onda em um chip nanofotônico, formando rotas que distribuem a luz com eficiência energética. O estudo foi publicado na revista APL Quantum sob o título “Integrated multi-wavelength photonic routing architectures for scalable trapped ion quantum devices”.

Dois padrões de roteamento

Os pesquisadores criaram duas arquiteturas para distribuir os feixes: “bubble sort” e “blockwise duplication”. Segundo o autor Alto Osada, cada modelo apresenta vantagens específicas, e a escolha depende do número de lasers exigido e das perdas ópticas toleradas.

Os desenhos dos guias de onda lembram tapeçarias complexas, nas quais os feixes cruzam trilhas sem interferir uns nos outros. Além de transportar a luz, o circuito permite ligar e desligar cada feixe individualmente, mantendo alta eficiência de potência.

Circuito fotônico japonês direciona seis lasers e abre caminho para computadores quânticos maiores - Imagem do artigo original

Imagem: Internet

De acordo com Osada, a estratégia pode suportar “várias centenas de qubits em um único chip”, número que atenderia requisitos de algoritmos quânticos mais avançados.

Os autores destacam que o conceito também pode ser adaptado à fabricação de sistemas ópticos avançados fora do campo da computação quântica.

Com informações de Nanowerk

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