Investigadores de KAIST demuestran computación cuántica basada en materiales magnéticos
Un equipo internacional de científicos liderado por KAIST ha logrado un avance pionero en la computación cuántica al demostrar por primera vez la viabilidad del uso de materiales magnéticos para esta tecnología. Bajo la dirección del profesor Kab-Jin Kim, desarrollaron un chip híbrido que sincroniza luz y vibraciones magnéticas internas (magnones), permitiendo la transmisión de información cuántica entre imanes distantes a través de un circuito superconductor. Utilizando esferas de granate de itrio y hierro (YIG), el equipo logró transmitir señales sin pérdidas, observar interferencias coherentes en tiempo real y controlar estados magnónicos con señales eléctricas. Este logro abre las puertas a una nueva plataforma cuántica basada en imanes, con potencial para funcionar a temperatura ambiente y operar a frecuencias terahercios. Las investigaciones fueron realizadas junto al Laboratorio Nacional de Argonne y la Universidad de Illinois Urbana-Champaign, y se publicaron en las revistas *Nature Communications* y *npj Spintronics* en abril de 2025. Este trabajo representa un paso decisivo hacia la integración de materiales magnéticos en dispositivos cuánticos prácticos, marcando un hito en la emergente disciplina de la espintrónica cuántica.
