Las computadoras cuánticas necesitarán una gran cantidad de bits cuánticos para resolver problemas complejos en física, química y otras ciencias. A diferencia de los bits clásicos, los bits cuánticos pueden existir en dos estados a la vez, un fenómeno denominado superposición cuántica. Esta peculiaridad de la física cuántica otorga a las computadoras cuánticas la capacidad de realizar ciertos cálculos complejos mejor que sus homólogos clásicos, pero también implica que los bits cuánticos son frágiles. Para compensar esta fragilidad, se trabaja en el diseño de computadoras cuánticas con bits cuánticos adicionales y redundantes para corregir cualquier error. Por eso, las computadoras cuánticas lo bastante robustas requerirán cientos de miles de bits cuánticos.
Ahora, en un paso importante hacia esta meta, unos físicos han creado el conjunto de bits cuánticos más grande de todos los ensamblados hasta ahora: 6100 bits cuánticos en forma de átomos neutros atrapados en una cuadrícula mediante láseres. Los sistemas anteriores de este tipo contenían solo unos cientos de bits cuánticos.














