{"id":908,"date":"2025-05-13T17:16:18","date_gmt":"2025-05-13T17:16:18","guid":{"rendered":"http:\/\/682366a8665d8408f510426b"},"modified":"2025-05-13T17:16:18","modified_gmt":"2025-05-13T17:16:18","slug":"la-computacion-cuantica-personalizada-es-posible-gracias-a-esta-empresa-finlandesa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.tecnoartesanos.com\/index.php\/2025\/05\/13\/la-computacion-cuantica-personalizada-es-posible-gracias-a-esta-empresa-finlandesa\/","title":{"rendered":"La computaci\u00f3n cu\u00e1ntica personalizada es posible gracias a esta empresa finlandesa"},"content":{"rendered":"<div class=\"media_block\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/media.es.wired.com\/photos\/68237d92e64fdcdef3df3a3c\/master\/pass\/IQM-hardware-11.jpg\" class=\"media_thumbnail\"><\/div>\n<p><strong>Existen cinco m\u00e9todos principales para las computadoras cu\u00e1nticas: superconductividad, trampas i\u00f3nicas, \u00e1tomos neutros, esp\u00edn de silicio y cu\u00e1ntica \u00f3ptica.<\/strong> Estos se agrupan en dos grandes categor\u00edas: &#8220;superconductividad&#8221; y &#8220;silicio&#8221;, que utilizan el comportamiento de los electrones, y &#8220;\u00e1tomos neutros&#8221; y &#8220;trampa i\u00f3nica&#8221;, que son sistemas at\u00f3micos. Las diferencias entre estos m\u00e9todos de computaci\u00f3n cu\u00e1ntica son tan marcadas en t\u00e9rminos de sus principios operativos y componentes de m\u00e1quina como las que existen entre la generaci\u00f3n de energ\u00eda hidroel\u00e9ctrica y la generaci\u00f3n de energ\u00eda solar.<\/p>\n<p>En cuatro entregas anteriores, WIRED Jap\u00f3n ha documentado la puesta en acci\u00f3n de los m\u00e9todos de &#8220;<a href=\"https:\/\/es.wired.com\/articulos\/esta-empresa-trabaja-en-un-metodo-revolucionario-para-alcanzar-computadoras-cuanticas-mas-viables\">superconductividad<\/a>&#8220;, &#8220;<a href=\"https:\/\/es.wired.com\/articulos\/esta-empresa-trabaja-en-un-metodo-revolucionario-para-alcanzar-computadoras-cuanticas-mas-viables\">\u00e1tomo neutro<\/a>&#8220;&#8221;, <a href=\"https:\/\/es.wired.com\/articulos\/la-clave-del-proximo-salto-de-la-computacion-cuantica-podria-estar-en-la-fibra-optica\">m\u00e9todo \u00f3ptico<\/a>&#8221; y <a href=\"https:\/\/es.wired.com\/articulos\/quantinuum-aplica-trampas-de-iones-para-integrar-computacion-cuantica-con-ia\">trampa de iones<\/a>. El primero estuvo a cargo del laboratorio de Google Quantum AI; este m\u00e9todo ten\u00eda la ventaja de contar con puertas cu\u00e1nticas m\u00e1s r\u00e1pidas, la aplicaci\u00f3n de tecnolog\u00eda de fabricaci\u00f3n de semiconductores y un acoplamiento m\u00e1s fuerte entre los <em>qubits<\/em>. Por su parte, la empresa QuEra Computing se encarg\u00f3 del segundo, implementando 48 bits cu\u00e1nticos l\u00f3gicos y cientos de operaciones l\u00f3gicas en una <a href=\"https:\/\/es.wired.com\/articulos\/que-es-una-computadora-cuantica\">computadora cu\u00e1ntica<\/a> con correcci\u00f3n de errores, ejecutando con \u00e9xito algoritmos a gran escala.<\/p>\n<p>El m\u00e9todo \u00f3ptico fue probado por OptQC, una <em>startup<\/em> creada en septiembre de 2024, que propuso comercializar cantidades continuas de luz mediante detecci\u00f3n retardada y, de este modo, generar luz equivalente a un <em>qiubit<\/em> a gran velocidad y en grandes cantidades. Finalmente, en Broomfield, Colorado, la empresa Quantinuum combin\u00f3 campos el\u00e9ctricos y magn\u00e9ticos para atrapar iones sobre un chip, control\u00e1ndolos y utiliz\u00e1ndolos como <em>qiubits<\/em>, un avance para la predicci\u00f3n de f\u00e1rmacos y la optimizaci\u00f3n en tiempo real de la log\u00edstica global.<\/p>\n<hr>\n<div class=\"ContentCardEmbedWrapper-kULtsE iGAJsG content-card-embed content-card-embed--stacked\" data-testid=\"ContentCardEmbedWrapper\" readability=\"24.932786885246\">\n<div class=\"ContentCardEmbedImage-iwqgVw jlIubp content-card-embed__image\" data-testid=\"ContentCardEmbedImage\"><span class=\"SpanWrapper-umhxW jvZaPI responsive-asset\"><picture class=\"ResponsiveImagePicture-cWuUZO dUOtEa responsive-image\"><img decoding=\"async\" alt=\"Sistema de trampa de iones de Quantinuum. \" class=\"ResponsiveImageContainer-eybHBd fptoWY responsive-image__image\" src=\"https:\/\/media.es.wired.com\/photos\/681293bb0332c575b07516c0\/master\/w_775%2Cc_limit\/_DSF8342-Enhanced-SR-1.jpg\" srcset=\"https:\/\/media.es.wired.com\/photos\/681293bb0332c575b07516c0\/master\/w_120,c_limit\/_DSF8342-Enhanced-SR-1.jpg 120w, https:\/\/media.es.wired.com\/photos\/681293bb0332c575b07516c0\/master\/w_240,c_limit\/_DSF8342-Enhanced-SR-1.jpg 240w, https:\/\/media.es.wired.com\/photos\/681293bb0332c575b07516c0\/master\/w_320,c_limit\/_DSF8342-Enhanced-SR-1.jpg 320w, https:\/\/media.es.wired.com\/photos\/681293bb0332c575b07516c0\/master\/w_640,c_limit\/_DSF8342-Enhanced-SR-1.jpg 640w\" sizes=\"100vw\"><\/picture><\/span><\/div>\n<div class=\"ContentCardEmbedInfo-bDftKl bGnSrq\" readability=\"27.537704918033\">\n<div class=\"BaseWrap-sc-gjQpdd BaseText-ewhhUZ ContentCardEmbedHed-kJVPGC iUEiRd cekThb cewqFA content-card-embed__hed\" data-testid=\"ContentCardEmbedHed\"><a class=\"BaseWrap-sc-gjQpdd BaseText-ewhhUZ BaseLink-eNWuiM ContentCardEmbedHedLink-eXLwe iUEiRd cekThb gqhxzW eFUKSb content-card-embed__hed-link\" href=\"https:\/\/es.wired.com\/articulos\/quantinuum-aplica-trampas-de-iones-para-integrar-computacion-cuantica-con-ia\" data-testid=\"ContentCardEmbedHedLink\">Quantinuum aplica trampas de iones para integrar computaci\u00f3n cu\u00e1ntica con IA<\/a><\/div>\n<p>En asociaci\u00f3n con SoftBank, la empresa estadounidense Quantinuum lanzar\u00e1 Gen QAI, un sistema cu\u00e1ntico basado en el m\u00e9todo de trampas i\u00f3nicas, que utiliza campos electromagn\u00e9ticos para capturar iones y usarlos como <em>qubits<\/em>.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<hr>\n<h2>El quinto m\u00e9todo: La superconducci\u00f3n de IQM<\/h2>\n<p>Espoo es una ciudad de 300,000 habitantes situada en el sur de Finlandia. Su nombre puede resultar desconocido, pero tiene una importante presencia entre las principales ciudades europeas de la innovaci\u00f3n, donde tienen su sede Nokia, la Universidad Aalto y el Centro de Investigaci\u00f3n T\u00e9cnica de Finlandia (VTT, por sus siglas en ingl\u00e9s). Adem\u00e1s, sus atractivos no se limitan al aspecto empresarial: su bello entorno natural la vuelve tan popular como la capital, Helsinki.<\/p>\n<p>En uno de los rincones de esta ciudad, donde &#8220;la tecnolog\u00eda y la naturaleza est\u00e1n en armon\u00eda&#8221;, se fund\u00f3 en 2018 IQM Quantum Computers. <strong>La empresa es una de las principales compa\u00f1\u00edas que trabajan en el desarrollo de computadoras cu\u00e1nticas escalables mediante m\u00e9todos superconductores<\/strong>, compitiendo con actores globales como IBM, Google y Rigetti, y liderando la comercializaci\u00f3n de m\u00e1quinas cu\u00e1nticas locales.<\/p>\n<p>Una <a href=\"https:\/\/es.wired.com\/articulos\/computacion-cuantica-la-guia-completa-wired-computadoras-qubits\">computadora cu\u00e1ntica<\/a> in situ es un sistema que se instala f\u00edsicamente dentro de las instalaciones de una empresa y funciona de forma independiente, en lugar de operar a trav\u00e9s de la nube. Su mayor ventaja es la capacidad de optimizar la configuraci\u00f3n del <em>hardware<\/em> y <em>software<\/em> para fines de investigaci\u00f3n espec\u00edficos o aplicaciones industriales, adem\u00e1s de otras fortalezas como la seguridad. A diferencia de los sistemas basados en la nube, no es necesario enviar datos a un servidor externo, lo que permite proteger informaci\u00f3n confidencial, alcanzar un alto rendimiento y mantener baja latencia. Por ejemplo, al gestionar directamente la m\u00e1quina cu\u00e1ntica se minimizan los retrasos en el procesamiento de los c\u00e1lculos y se pueden realizar <a href=\"https:\/\/es.wired.com\/articulos\/quantinuum-aplica-trampas-de-iones-para-integrar-computacion-cuantica-con-ia\">operaciones cu\u00e1nticas<\/a> en tiempo real.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Existen cinco m\u00e9todos principales para las computadoras cu\u00e1nticas: superconductividad, trampas i\u00f3nicas, \u00e1tomos neutros, esp\u00edn de silicio y cu\u00e1ntica \u00f3ptica. Estos se agrupan en dos grandes categor\u00edas: &#8220;superconductividad&#8221; y &#8220;silicio&#8221;, que utilizan el comportamiento de los electrones, y &#8220;\u00e1tomos neutros&#8221; y &#8220;trampa i\u00f3nica&#8221;, que son sistemas at\u00f3micos. 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