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IBM logra un hito clave en computación cuántica: conecta y enfría con éxito dos módulos criogénicos, con el objetivo de lanzar la primera computadora cuántica tolerante a fallos del mundo en 2029.

IBM logra un hito clave en computación cuántica: conecta y enfría con éxito dos módulos criogénicos, con el objetivo de lanzar la primera computadora cuántica tolerante a fallos del mundo en 2029.

智通财经智通财经2026/08/20 01:06
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IBM anunció el miércoles que ha logrado conectar y enfriar con éxito dos módulos criogénicos en el mismo entorno operativo, completando las pruebas iniciales. La empresa indicó que esta arquitectura modular está diseñada para expandirse a un sistema compartido de ultra baja temperatura capaz de conectar cientos de chips cuánticos, lo cual representa un paso clave hacia el lanzamiento de IBM Quantum Starling previsto para 2029.

Según ha informado la app de noticias financieras Zhihui Tong, IBM (IBM.US) anunció este miércoles que ha logrado conectar y enfriar con éxito dos módulos criogénicos en un mismo entorno operativo, y completó las primeras pruebas. La compañía indicó que esta arquitectura modular está diseñada para evolucionar hacia un sistema criogénico compartido capaz de conectar cientos de chips cuánticos, siendo un paso clave hacia el lanzamiento de IBM Quantum Starling en 2029. IBM prevé que Quantum Starling será la primera computadora cuántica tolerante a fallos del mundo, integrando avances en corrección de errores, diseño de procesadores, decodificación e ingeniería de sistemas.

IBM señaló que la suma de los dos primeros módulos operativos supera los 2,4 metros de alto y 2,4 metros de ancho. Las pruebas iniciales demostraron que ambos módulos pueden enfriarse juntos hasta los 4 kelvin, equivalente a la temperatura del helio líquido, en menos de 5 días, alcanzando poco después la temperatura final por debajo de 15 milikelvin.

En comparación con los sistemas cuánticos de IBM actualmente más utilizados, la carcasa al vacío de cada módulo ofrece hasta 12 veces más espacio para cableado. Según IBM, esto permite más conexiones entre chips tanto dentro del módulo como entre módulos, sentando la base de hardware para una computación cuántica a mayor escala.

Nueva arquitectura y tecnología de interconexión L-coupler

El nuevo diseño tipo caja adoptado por IBM permite una disposición compacta de los módulos y aprovecha el mayor espacio de cableado, conectando directamente procesadores cuánticos mediante la tecnología L-coupler de IBM. El L-coupler conecta distintos chips cuánticos, permitiendo que compartan información, se comuniquen entre sí y funcionen de forma colaborativa como parte de una computadora cuántica más grande.

De acuerdo con la hoja de ruta cuántica de IBM, la compañía planea utilizar el L-coupler para entrelazar múltiples procesadores y crear una computadora cuántica de mayor escala con al menos 1000 qubits cuánticos programables para 2027. Los qubits programables son los que pueden usarse directamente para ejecutar cálculos. Para lograrlo, IBM tiene previsto instalar el procesador IBM Quantum Nighthawk en los módulos criogénicos a finales de este año, expandiendo así las pruebas de rendimiento. Cuando se entregue Quantum Starling, IBM planea que cada módulo criogénico albergue miles de qubits.

IBM presentó el año pasado el proyecto Starling, incluyendo un nuevo código de corrección de errores que reduce significativamente la cantidad de recursos físicos necesarios para la tolerancia a fallos. Desde entonces, la empresa ha demostrado los componentes de hardware esenciales y ha logrado avances en la decodificación eficiente de la corrección de errores.

Jay Gambetta, director del IBM Research y IBM Fellow, expresó: “Llevar una computadora cuántica tolerante a fallos a las distintas industrias depende de múltiples avances fundamentales. La conexión y operación satisfactoria de estos módulos criogénicos marca un importante paso hacia ese objetivo, y junto a la continua innovación en hardware cuántico, software y algoritmos, acelerará nuestro progreso.”

IBM también afirmó que los nuevos módulos criogénicos escalables acelerarán el ritmo de la innovación. Por ejemplo, tres de los principales componentes del entorno IBM Quantum System Two ya están integrados en la nueva arquitectura, pero el diseño permite probar, mejorar e iterar cada parte de manera independiente y ágil.

En el mercado, las acciones de IBM cerraron el miércoles con un alza cercana al 2%. La empresa considera que la entrega de estos módulos criogénicos cuánticos prueba nuevamente que sigue su hoja de ruta cuántica de manera sistemática y ha resuelto otro gran obstáculo clave en el camino hacia la computación cuántica tolerante a fallos.

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