{"id":2063,"date":"2025-12-18T15:43:42","date_gmt":"2025-12-18T15:43:42","guid":{"rendered":"http:\/\/694411e7a22fc0b0424990c1"},"modified":"2025-12-18T15:43:42","modified_gmt":"2025-12-18T15:43:42","slug":"por-que-microsoft-sigue-apostando-por-majorana-su-chip-de-computacion-cuantica-tras-la-polemica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.tecnoartesanos.com\/index.php\/2025\/12\/18\/por-que-microsoft-sigue-apostando-por-majorana-su-chip-de-computacion-cuantica-tras-la-polemica\/","title":{"rendered":"Por qu\u00e9 Microsoft sigue apostando por Majorana, su chip de computaci\u00f3n cu\u00e1ntica, tras la pol\u00e9mica"},"content":{"rendered":"<div class=\"media_block\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/media.es.wired.com\/photos\/694411e6949f6a229ac0f615\/master\/pass\/Majorana-1-003-4000px-1-1000x667.jpeg\" class=\"media_thumbnail\"><\/div>\n<p><strong>En febrero pasado, Microsoft anunci\u00f3 su nuevo chip Majorana 1, lo que gener\u00f3 un gran revuelo entre los investigadores de la computaci\u00f3n cu\u00e1ntica.<\/strong> Mientras IBM planeaba un sistema de 1 386 c\u00fabits y Google hab\u00eda demostrado una correcci\u00f3n de errores revolucionaria con 105 c\u00fabits, el chip de Microsoft apenas alcanzaba ocho c\u00fabits.<\/p>\n<p>El expediente de revisi\u00f3n por pares del art\u00edculo publicado en <em>Nature<\/em> inclu\u00eda una nota inusual del departamento editorial, en la que se se\u00f1alaba que el trabajo no aportaba pruebas de los aspectos t\u00e9cnicos fundamentales del nuevo chip. Esto provoc\u00f3 que el anuncio fuera recibido con escepticismo, m\u00e1s que con emoci\u00f3n.<\/p>\n<div class=\"GenericCalloutWrapper-IJXIe hKgTbX callout--has-top-border\" data-testid=\"GenericCallout\">\n<figure class=\"AssetEmbedWrapper-fkZDUs kHRAYC asset-embed\">\n<div class=\"AssetEmbedAssetContainer-eEeytc eRSvCP asset-embed__asset-container\"><span class=\"SpanWrapper-zEXFr koTknX responsive-asset AssetEmbedResponsiveAsset-cIfZLr fHIkTW asset-embed__responsive-asset\"><picture class=\"ResponsiveImagePicture-cGZhnX jwYQWO AssetEmbedResponsiveAsset-cIfZLr fHIkTW asset-embed__responsive-asset responsive-image\"><img decoding=\"async\" alt=\"El chip Majorana.\" loading=\"lazy\" class=\"ResponsiveImageContainer-eNxvmU cfBbTk responsive-image__image\" srcset=\"https:\/\/media.es.wired.com\/photos\/694411e6949f6a229ac0f613\/master\/w_120,c_limit\/Majorana-1-009-300x300-1.jpg 120w, https:\/\/media.es.wired.com\/photos\/694411e6949f6a229ac0f613\/master\/w_240,c_limit\/Majorana-1-009-300x300-1.jpg 240w, https:\/\/media.es.wired.com\/photos\/694411e6949f6a229ac0f613\/master\/w_320,c_limit\/Majorana-1-009-300x300-1.jpg 320w, https:\/\/media.es.wired.com\/photos\/694411e6949f6a229ac0f613\/master\/w_640,c_limit\/Majorana-1-009-300x300-1.jpg 640w, https:\/\/media.es.wired.com\/photos\/694411e6949f6a229ac0f613\/master\/w_960,c_limit\/Majorana-1-009-300x300-1.jpg 960w, https:\/\/media.es.wired.com\/photos\/694411e6949f6a229ac0f613\/master\/w_1280,c_limit\/Majorana-1-009-300x300-1.jpg 1280w, https:\/\/media.es.wired.com\/photos\/694411e6949f6a229ac0f613\/master\/w_1600,c_limit\/Majorana-1-009-300x300-1.jpg 1600w\" sizes=\"100vw\" src=\"https:\/\/media.es.wired.com\/photos\/694411e6949f6a229ac0f613\/master\/w_1600%2Cc_limit\/Majorana-1-009-300x300-1.jpg\"><\/picture><\/span><\/div>\n<div class=\"CaptionWrapper-jYrTxZ byeLF caption AssetEmbedCaption-fyuOdR eXMqGf asset-embed__caption\" data-testid=\"caption-wrapper\"><span class=\"BaseWrap-sc-gzmcOU BaseText-eqOrNE CaptionText-brNLzD deqABF imSbFE fGraOh caption__text\"><\/p>\n<p>El chip Majorana.<\/p>\n<p><\/span><span class=\"BaseWrap-sc-gzmcOU BaseText-eqOrNE CaptionCredit-eowWKH deqABF kpqIso gxwcqg caption__credit\">Fotograf\u00eda: John Brecher\/Microsoft<\/span><\/div>\n<\/figure>\n<\/div>\n<p><strong>La raz\u00f3n detr\u00e1s del n\u00famero inusualmente bajo de c\u00fabits de Microsoft, en comparaci\u00f3n con otras compa\u00f1\u00edas, es su estrategia de m\u00e1s de 20 a\u00f1os centrada en el uso de &#8220;c\u00fabits topol\u00f3gicos&#8221;<\/strong>, una tecnolog\u00eda que almacena la informaci\u00f3n cu\u00e1ntica en la estructura geom\u00e9trica de la materia, en lugar de hacerlo en part\u00edculas individuales. En teor\u00eda, este enfoque es robusto frente al ruido local. En otras palabras, en lugar de agrupar cientos de c\u00fabits propensos a errores para realizar correcci\u00f3n de errores, la idea es crear c\u00fabits resistentes desde el principio.<\/p>\n<p>En el centro de esta teor\u00eda se encuentra la part\u00edcula de Majorana, propuesta por el f\u00edsico italiano Ettore Majorana en 1937. Estas part\u00edculas tienen la propiedad \u00fanica de ser sus propias antipart\u00edculas y se cree que aparecen como cuasipart\u00edculas en ciertos fen\u00f3menos superconductores. Una cuasipart\u00edcula es un fen\u00f3meno en el que el comportamiento colectivo de electrones o \u00e1tomos en un s\u00f3lido se manifiesta como si se tratara de una sola part\u00edcula.<\/p>\n<hr>\n<div class=\"ContentCardEmbedWrapper-kFpFGN dpdjmB content-card-embed content-card-embed--stacked\" data-testid=\"ContentCardEmbedWrapper\" readability=\"24.709580838323\">\n<div class=\"ContentCardEmbedImage-iBIXcR jiOHKG content-card-embed__image\" data-testid=\"ContentCardEmbedImage\"><span class=\"SpanWrapper-zEXFr koTknX responsive-asset\"><picture class=\"ResponsiveImagePicture-cGZhnX jwYQWO responsive-image\"><img decoding=\"async\" alt=\"Render de una computadora cu\u00e1ntica\" loading=\"lazy\" class=\"ResponsiveImageContainer-eNxvmU cfBbTk responsive-image__image\" srcset=\"https:\/\/media.es.wired.com\/photos\/67ec9a58278b3f4fdb0770d2\/master\/w_120,c_limit\/GettyImages-1466525089%20(1).jpg 120w, https:\/\/media.es.wired.com\/photos\/67ec9a58278b3f4fdb0770d2\/master\/w_240,c_limit\/GettyImages-1466525089%20(1).jpg 240w, https:\/\/media.es.wired.com\/photos\/67ec9a58278b3f4fdb0770d2\/master\/w_320,c_limit\/GettyImages-1466525089%20(1).jpg 320w, https:\/\/media.es.wired.com\/photos\/67ec9a58278b3f4fdb0770d2\/master\/w_640,c_limit\/GettyImages-1466525089%20(1).jpg 640w\" sizes=\"100vw\" src=\"https:\/\/media.es.wired.com\/photos\/67ec9a58278b3f4fdb0770d2\/master\/w_775%2Cc_limit\/GettyImages-1466525089%2520(1).jpg\"><\/picture><\/span><\/div>\n<div class=\"ContentCardEmbedInfo-bSBhwc IbulD\" readability=\"25.88622754491\">\n<div class=\"BaseWrap-sc-gzmcOU BaseText-eqOrNE ContentCardEmbedHed-kuAbUL deqABF jkWAvF fPZrfS content-card-embed__hed\" data-testid=\"ContentCardEmbedHed\"><a class=\"BaseWrap-sc-gzmcOU BaseText-eqOrNE BaseLink-eTpkqh ContentCardEmbedHedLink-kqBDz deqABF jkWAvF dsRLul hMqJdP content-card-embed__hed-link\" href=\"https:\/\/es.wired.com\/articulos\/que-es-una-computadora-cuantica\" data-testid=\"ContentCardEmbedHedLink\">\u00bfQu\u00e9 es una computadora cu\u00e1ntica?<\/a><\/div>\n<p>En este art\u00edculo intentaremos explicar qu\u00e9 es una computadora cu\u00e1ntica para que puedas comprender de qu\u00e9 se trata todo el <em>boom<\/em>.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<hr>\n<h2>Modo cero de Majorana producido por superconductores<\/h2>\n<p>El superconductor topol\u00f3gico desarrollado por Microsoft para <a href=\"https:\/\/es.wired.com\/articulos\/la-crisis-del-majorana-1-el-chip-cuantico-milagroso-de-microsoft-se-agrava\">Majorana 1<\/a> es un nuevo material con propiedades topol\u00f3gicas distintas de las de los superconductores ordinarios. Cuando una heteroestructura, una estructura formada por la superposici\u00f3n de distintos materiales, compuesta por arseniuro de indio y aluminio a nivel at\u00f3mico se enfr\u00eda casi hasta el cero absoluto y se le aplica un campo magn\u00e9tico, aparecen cuasipart\u00edculas en un estado de energ\u00eda cero, denominado &#8220;modo cero de Majorana&#8221;, en ambos extremos del nanoalambre. Un bit cu\u00e1ntico con forma de H, llamado tetr\u00f3n, est\u00e1 compuesto por cuatro de estas cuasipart\u00edculas.<\/p>\n<p>El tetr\u00f3n mide apenas 10 micr\u00f3metros cuadrados. Es aproximadamente 100 veces m\u00e1s peque\u00f1o que un c\u00fabit superconductor convencional, y Microsoft afirma que un mill\u00f3n de tetr\u00f3nes podr\u00edan caber en un chip del tama\u00f1o de la palma de la mano. Adem\u00e1s, la compa\u00f1\u00eda sostiene que un c\u00f3digo especial de correcci\u00f3n de errores, llamado &#8220;c\u00f3digo Hastings-Haah Floquet&#8221;, reduce la sobrecarga, la cantidad de c\u00fabits adicionales necesarios para la correcci\u00f3n de errores, en un factor de diez en comparaci\u00f3n con los c\u00f3digos de superficie convencionales.<\/p>\n<p><strong>Si esto se materializa, mientras que IBM y Google necesitar\u00edan miles de c\u00fabits f\u00edsicos para construir un c\u00fabit l\u00f3gico, Microsoft solo requerir\u00eda unos pocos cientos.<\/strong> El mayor desaf\u00edo al que se enfrentan <a href=\"https:\/\/es.wired.com\/articulos\/que-es-una-computadora-cuantica\">las computadoras cu\u00e1nticas<\/a> actuales es un fen\u00f3meno conocido como &#8220;decoherencia cu\u00e1ntica&#8221;, en el que la informaci\u00f3n cu\u00e1ntica se pierde debido al ruido ambiental, como variaciones de temperatura, ondas electromagn\u00e9ticas o vibraciones. Los c\u00fabits superconductores y los c\u00fabits de iones atrapados, un m\u00e9todo en el que los iones se mantienen suspendidos mediante campos el\u00e9ctricos o magn\u00e9ticos, presentan tasas de error de entre el 0.1% y el 1%, muy por encima del umbral inferior al 0.01 % requerido para <a href=\"https:\/\/es.wired.com\/articulos\/computadoras-cuanticas-que-son-y-por-que-su-mercado-esta-a-punto-de-despegar\">computadoras cu\u00e1nticas<\/a> pr\u00e1cticas.<\/p>\n<p>Para superar esta brecha, la mayor\u00eda de las empresas recurre a la correcci\u00f3n de errores cu\u00e1nticos, que utiliza grandes cantidades de c\u00fabits f\u00edsicos para construir c\u00fabits l\u00f3gicos virtuales y aplica c\u00f3digos complejos para cancelar el ruido. <strong>El enfoque de Microsoft es distinto: en los c\u00fabits topol\u00f3gicos, la informaci\u00f3n cu\u00e1ntica se distribuye de forma no local, lo que los hace menos susceptibles al ruido local<\/strong> y, en teor\u00eda, inherentemente m\u00e1s robustos frente a la decoherencia, ya que la banda prohibida del aislante topol\u00f3gico protege el estado cu\u00e1ntico.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En febrero pasado, Microsoft anunci\u00f3 su nuevo chip Majorana 1, lo que gener\u00f3 un gran revuelo entre los investigadores de la computaci\u00f3n cu\u00e1ntica. 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