{"id":341,"date":"2025-03-10T14:56:30","date_gmt":"2025-03-10T14:56:30","guid":{"rendered":"http:\/\/67cef2736b4d0c7f87d81eb6"},"modified":"2025-03-10T14:56:30","modified_gmt":"2025-03-10T14:56:30","slug":"guerra-de-los-chips-cuanticos-cual-es-la-diferencia-entre-los-de-microsoft-google-y-amazon","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.tecnoartesanos.com\/index.php\/2025\/03\/10\/guerra-de-los-chips-cuanticos-cual-es-la-diferencia-entre-los-de-microsoft-google-y-amazon\/","title":{"rendered":"Guerra de los chips cu\u00e1nticos: cu\u00e1l es la diferencia entre los de Microsoft, Google y Amazon"},"content":{"rendered":"<div class=\"media_block\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/media.es.wired.com\/photos\/67cef2725f888d02bb562662\/master\/pass\/1808243985\" class=\"media_thumbnail\"><\/div>\n<div><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/media.es.wired.com\/photos\/67cef2725f888d02bb562662\/16:9\/w_1280,c_limit\/1808243985\" class=\"ff-og-image-inserted\"><\/div>\n<p><strong>Chips cu\u00e1nticos<\/strong>: las grandes empresas se enzarzan en una guerra por los <strong>qubits<\/strong>. En plena carrera <strong>por las computadoras cu\u00e1nticas<\/strong>, <strong>Google<\/strong> present\u00f3 el pasado diciembre <strong>Willow<\/strong>, un nuevo procesador que (seg\u00fan la empresa) reducir\u00e1 el viejo problema de <strong>la tolerancia a fallos<\/strong> (ver m\u00e1s abajo).<\/p>\n<p>Unas semanas despu\u00e9s, lleg\u00f3 la respuesta de <strong>Microsoft<\/strong>, con su <a href=\"https:\/\/es.wired.com\/articulos\/microsoft-anuncia-su-nuevo-chip-cuantico-majorana-1\"><strong>Majorana 1<\/strong><\/a> Por \u00faltimo, lleg\u00f3 el turno de <strong>Amazon<\/strong>, que desvel\u00f3 <strong>Ocelot<\/strong>, un chip cu\u00e1ntico basado en los llamados <em>qubits<\/em> de gato que, he aqu\u00ed, se present\u00f3 como el dispositivo capaz de allanar el camino a las computadoras cu\u00e1nticas tolerantes a errores. En resumen, una competencia feroz. &#8220;Las computadoras cu\u00e1nticas podr\u00edan resolver problemas irresolubles para las computadoras actuales &#8220;, explic\u00f3 <strong>Paolo De Natale<\/strong>, director del <strong>Instituto Nacional de \u00d3ptica<\/strong> del <strong>Consejo Nacional de Investigaci\u00f3n<\/strong> (INO-CNR) y coordinador del proyecto <strong>I-Phoqs<\/strong>, una red de infraestructuras de investigaci\u00f3n financiada por el <strong>PNR<\/strong> que conecta instalaciones de excelencia en los campos de la fot\u00f3nica, la nanotecnolog\u00eda y las tecnolog\u00edas cu\u00e1nticas.<\/p>\n<p>Se trata de un sector que ha adquirido gran importancia y se ha convertido en estrat\u00e9gico: mientras que hasta hace unos a\u00f1os la investigaci\u00f3n en este campo era solo b\u00e1sica, hoy en d\u00eda se ha ampliado mucho e implica no solamente a las mayores empresas tecnol\u00f3gicas del mundo, sino tambi\u00e9n a muchas compa\u00f1\u00edas m\u00e1s peque\u00f1as, tanto p\u00fablicas como privadas. Para la Uni\u00f3n Europea, se trata de un proyecto emblem\u00e1tico, es decir, de la m\u00e1xima importancia; pi\u00e9nsese que <strong>los \u00fanicos otros proyectos emblem\u00e1ticos de la UE han sido los relativos al cerebro humano y al desarrollo del <a href=\"https:\/\/es.wired.com\/articulos\/prueban-revolucionario-implante-cerebral-ultrafino-de-grafeno-espana\">grafeno<\/a><\/strong>.<\/p>\n<h2>Chips cu\u00e1nticos a prueba de errores<\/h2>\n<p>Pero volvamos a los chips cu\u00e1nticos. El campo de <strong>juego de la competici\u00f3n<\/strong>, como dec\u00edamos, se refiere a la cuesti\u00f3n de los <strong>errores<\/strong>, central e ineludible en el desarrollo de un procesador cu\u00e1ntico realmente funcional y, sobre todo, \u00fatil. La informaci\u00f3n cu\u00e1ntica (explica De Natale) es por naturaleza extremadamente <strong>fr\u00e1gil<\/strong>, ya que cualquier interferencia o ruido externo la destruye irreversiblemente. Por ello, una computadora cu\u00e1ntica <a href=\"https:\/\/es.wired.com\/articulos\/computadoras-cuanticas-tienen-problema-de-ruido-computacion-informatica-cuantica\">debe estar lo m\u00e1s protegida posible del mundo exterior<\/a> y a prueba de errores, es decir, dotada de una cierta tolerancia a los errores y de un mecanismo de correcci\u00f3n de errores&#8221;. El complej\u00edsimo <strong>reto cient\u00edfico y tecnol\u00f3gico<\/strong> consiste precisamente en construir un chip lo m\u00e1s inmune posible a los errores: <strong>Google<\/strong>, <strong>Microsoft<\/strong> y <strong>Amazon<\/strong> (pero no solamente esas) han probado <strong>diferentes enfoques<\/strong> para lograrlo. Todos los chips cu\u00e1nticos que se acaban de presentar se basan en tecnolog\u00eda de superconductores: naturalmente, al tratarse de un campo de investigaci\u00f3n en el que la competencia es tan feroz y las inversiones (y expectativas) tan elevadas, las empresas no han dado a conocer todos los detalles de sus dispositivos. <strong>Solo podemos comentar lo que sabemos<\/strong>&#8220;.<\/p>\n<h2>Willow, el chip dom\u00e9stico de Google<\/h2>\n<p>Empecemos por Willow, el \u00faltimo chip de Google. El planteamiento de la Gran G, explica De Natale, es <strong>tratar de reducir exponencialmente los errores aumentando el n\u00famero de <em>qubits<\/em> utilizados<\/strong>, un planteamiento respaldado por los resultados de un experimento realizado anteriormente por los mismos investigadores, en el que un procesador con 49 qubits consigui\u00f3 reducir los errores de forma m\u00e1s eficiente que cualquier intento anterior. <a href=\"https:\/\/es.wired.com\/articulos\/willow-el-chip-cuantico-de-google-que-hace-en-cinco-minutos-operaciones-que-tomarian-millones-de-anos\">Willow<\/a> <strong>utiliza 105 <em>qubits<\/em> superconductores<\/strong>, y fue puesto a prueba <a href=\"https:\/\/www.wired.it\/article\/willow-google-chip-quantistico-calcolo\/\" target=\"_blank\">en un problema matem\u00e1tico<\/a> (muestreo de circuitos aleatorios, una prueba est\u00e1ndar del rendimiento de un procesador) que resolvi\u00f3 en menos de cinco minutos, frente a los 10 septillones de a\u00f1os -un tiempo superior a la edad del Universo- que necesitar\u00eda una supercomputadora cl\u00e1sica.<\/p>\n<h2>Microsoft y su Majorana 1<\/h2>\n<p>Llegamos a Majorana 1, el chip cu\u00e1ntico de Microsoft que lleva el nombre del f\u00edsico italiano <strong>Ettore Majorana<\/strong>. Este dispositivo &#8220;, nos dice el experto, &#8220;se basa en una arquitectura completamente diferente a las dem\u00e1s, la de los llamados <em>qubits<\/em> topol\u00f3gicos. B\u00e1sicamente, los electrones est\u00e1n &#8216;protegidos&#8217; con las llamadas <strong>cuasipart\u00edculas de Majorana<\/strong> [de ah\u00ed el nombre del chip, ed.], una entidad teorizada por Majorana en los a\u00f1os 30 y observada experimentalmente solo recientemente&#8221;. Majorana 1, en concreto, utiliza un &#8220;topoconductor &#8221; (o al menos eso dicen sus creadores) que permite crear y controlar estados cu\u00e1nticos m\u00e1s estables, reduciendo la sensibilidad a los errores. La idea que subyace a esta tecnolog\u00eda es que <strong>los qubits topol\u00f3gicos son intr\u00ednsecamente m\u00e1s robustos<\/strong> porque la informaci\u00f3n cu\u00e1ntica se distribuye a lo largo del material y es menos propensa a perturbaciones locales.<\/p>\n<h2>Ocelot, el gran gato de Amazon<\/h2>\n<p>Ocelot, el primer chip cu\u00e1ntico desarrollado por <strong>Amazon Web Services<\/strong>, es un dispositivo basado en los llamados <em>qubits<\/em> de gato, o <em>qubits<\/em> de Schr\u00f6dinger, que explotan el fen\u00f3meno de <strong>superposici\u00f3n cu\u00e1ntica<\/strong> (el mismo que subyace a la famosa <a href=\"https:\/\/es.wired.com\/articulos\/el-gato-de-schrodinger-sobrevive-23-minutos-nuevo-record-de-la-fisica-cuantica\">paradoja de Schr\u00f6dinger<\/a>, en la que un gato est\u00e1 &#8220;vivo&#8221; y &#8220;muerto&#8221; al mismo tiempo (el nombre Ocelot es una clara referencia al gato) para estabilizar la informaci\u00f3n y reducir la correcci\u00f3n de errores. Seg\u00fan Amazon, el uso de <em>qubits<\/em> de gato reducir\u00eda el n\u00famero de <em>qubits<\/em> necesarios para la correcci\u00f3n, aumentando la eficiencia global del sistema.<\/p>\n<h2>El problema de la escalabilidad<\/h2>\n<p>Sin embargo, adem\u00e1s del problema de la correcci\u00f3n de errores, De Natale subraya que estas empresas (y otras) tambi\u00e9n tendr\u00e1n que lidiar con la <strong>compleja cuesti\u00f3n<\/strong> de la <strong>escalabilidad de<\/strong> los dispositivos, es decir, c\u00f3mo garantizar su funcionamiento aumentando el n\u00famero de <em>qubits<\/em> para el c\u00e1lculo. Tambi\u00e9n hay que tener en cuenta que, adem\u00e1s de los superconductores, existen otros enfoques interesantes: &#8220;En Europa, muchos est\u00e1n trabajando en una tecnolog\u00eda basada en <strong>iones<\/strong>&#8220;, concluye el cient\u00edfico, &#8220;y en otra basada en <strong>\u00e1tomos neutros de iterio<\/strong>, ambas con un potencial prometedor. Es una \u00e9poca, en definitiva, de gran ebullici\u00f3n. Se est\u00e1 construyendo toda una cadena de suministro que tendr\u00e1 importantes repercusiones industriales, econ\u00f3micas y sociales&#8221;.<\/p>\n<p><em>Art\u00edculo originalmente publicado en<\/em> <a href=\"https:\/\/www.wired.it\/article\/chip-quantistici-google-amazon-microsoft-differenze\/\">WIRED Italia<\/a>. <em>Adaptado por Mauricio Serfatty Godoy.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Chips cu\u00e1nticos: las grandes empresas se enzarzan en una guerra por los qubits. En plena carrera por las computadoras cu\u00e1nticas, Google present\u00f3 el pasado diciembre Willow, un nuevo procesador que (seg\u00fan la empresa) reducir\u00e1 el viejo problema de la tolerancia a fallos (ver m\u00e1s abajo). 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