{"id":91,"date":"2025-02-19T18:34:10","date_gmt":"2025-02-19T18:34:10","guid":{"rendered":"http:\/\/67b603c87858fd3707097389"},"modified":"2025-02-19T18:34:10","modified_gmt":"2025-02-19T18:34:10","slug":"microsoft-anuncia-su-nuevo-chip-cuantico-majorana-1","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.tecnoartesanos.com\/index.php\/2025\/02\/19\/microsoft-anuncia-su-nuevo-chip-cuantico-majorana-1\/","title":{"rendered":"Microsoft anuncia su nuevo chip cu\u00e1ntico Majorana 1"},"content":{"rendered":"<div class=\"media_block\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/media.es.wired.com\/photos\/67b603c802a1cd27516e4cdf\/master\/pass\/Majorana%201-001%204000px.jpg\" class=\"media_thumbnail\"><\/div>\n<p><strong>Microsoft anuncia el nuevo chip cu\u00e1ntico Majorana 1, basado en los llamados c\u00fabits (o <em>qubits<\/em>) topol\u00f3gicos.<\/strong> Su construcci\u00f3n fue posible gracias al descubrimiento de un nuevo material de la clase de los topoconductores.<\/p>\n<p>El hallazgo, compartido en dos art\u00edculos cient\u00edficos, el primero publicado en <em>Nature<\/em> y el segundo en <em>arXiv<\/em>, permitir\u00e1 la construcci\u00f3n de <a href=\"https:\/\/es.wired.com\/articulos\/usan-teletransportacion-de-informacion-para-conectar-dos-computadoras-cuanticas\">computadoras cu\u00e1nticas<\/a> fiables con millones de <em>qubits<\/em>. En la actualidad, las m\u00e1quinas m\u00e1s avanzadas tienen miles de <em>qubits<\/em>. El enfoque &#8220;topol\u00f3gico&#8221; de la inform\u00e1tica cu\u00e1ntica convenci\u00f3 a la Agencia de Proyectos de Investigaci\u00f3n Avanzados de Defensa (DARPA, por sus siglas en ingl\u00e9s) de seleccionar a Microsoft para la construcci\u00f3n de un prototipo de <a href=\"https:\/\/es.wired.com\/articulos\/computadoras-cuanticas-que-son-y-por-que-su-mercado-esta-a-punto-de-despegar\">computadora cu\u00e1ntica<\/a> resistente a fallos.<\/p>\n<hr>\n<div class=\"ContentCardEmbedWrapper-kULtsE iGAJsG content-card-embed content-card-embed--stacked\" data-testid=\"ContentCardEmbedWrapper\" readability=\"25.581395348837\">\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=\"Imagen de una mujer con un tel\u00e9fono m\u00f3vil delante del logotipo de Meta AI en la pantalla de un ordenador, el 29 de abril de 2024, en Edmonton, Canad\u00e1.\" class=\"ResponsiveImageContainer-eybHBd fptoWY responsive-image__image\" src=\"https:\/\/media.es.wired.com\/photos\/67b349b368adf4149da382cb\/master\/w_775%2Cc_limit\/GettyImages-2150495097.jpg\" srcset=\"https:\/\/media.es.wired.com\/photos\/67b349b368adf4149da382cb\/master\/w_120,c_limit\/GettyImages-2150495097.jpg 120w, https:\/\/media.es.wired.com\/photos\/67b349b368adf4149da382cb\/master\/w_240,c_limit\/GettyImages-2150495097.jpg 240w, https:\/\/media.es.wired.com\/photos\/67b349b368adf4149da382cb\/master\/w_320,c_limit\/GettyImages-2150495097.jpg 320w, https:\/\/media.es.wired.com\/photos\/67b349b368adf4149da382cb\/master\/w_640,c_limit\/GettyImages-2150495097.jpg 640w\" sizes=\"100vw\"><\/picture><\/span><\/div>\n<div class=\"ContentCardEmbedInfo-bDftKl bGnSrq\" readability=\"27.906976744186\">\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\/meta-presenta-una-ia-que-traduce-los-pensamientos-en-texto\" data-testid=\"ContentCardEmbedHedLink\">Meta presenta una IA que traduce los pensamientos en texto<\/a><\/div>\n<p>Fundamental Artificial Intelligence Research, el laboratorio de IA de Meta, anuncia una nueva m\u00e1quina que puede decodificar se\u00f1ales cerebrales y convertirlas en palabras escritas en una computadora.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<hr>\n<h2>Un poco de teor\u00eda<\/h2>\n<p>A diferencia de <strong>las m\u00e1quinas cl\u00e1sicas que utilizan <em>bits<\/em>: valores de ceros o unos, para almacenar y manipular la informaci\u00f3n, las <a href=\"https:\/\/es.wired.com\/articulos\/que-es-el-internet-cuantico-y-que-tan-avanzado-esta\">computadoras cu\u00e1nticas<\/a> usan <em>qubits<\/em>.<\/strong> Estos pueden tomar los valores cero o uno, pero tambi\u00e9n varias combinaciones, en virtud del &#8220;principio de superposici\u00f3n cu\u00e1ntica&#8221;, una de las leyes fundamentales de la <a href=\"https:\/\/es.wired.com\/articulos\/fisicos-logran-describir-la-geometria-cuantica-del-electron\">mec\u00e1nica cu\u00e1ntica<\/a>.<\/p>\n<p><strong>Un procesador de qubits no solo es m\u00e1s r\u00e1pido o potente, sino que tambi\u00e9n es capaz de realizar operaciones que uno tradicional nunca podr\u00eda llevar a cabo.<\/strong> Ese es el principio de &#8220;supremac\u00eda cu\u00e1ntica&#8221;. En 2019, Google confirm\u00f3 el triunfo de su procesador Sycamore en la resoluci\u00f3n de un problema matem\u00e1tico complejo en solo 3 minutos y 20 segundos, por encima del Summit de IBM, que tardar\u00eda 10,000 a\u00f1os en hacerlo.<\/p>\n<p>Los <a href=\"https:\/\/es.wired.com\/articulos\/ayer-y-manana-son-lo-mismo-para-la-fisica-y-acaban-de-encontrar-otra-prueba-de-ello\">estados cu\u00e1nticos<\/a> de los <em>qubits<\/em> son entidades muy delicadas y extremadamente sensibles a las interferencias, por eso deben mantenerse lo m\u00e1s &#8220;aisladas&#8221; posible del mundo exterior. Por ejemplo, manteniendo los procesadores a temperaturas muy bajas, <a href=\"https:\/\/es.wired.com\/articulos\/computadoras-cuanticas-tienen-problema-de-ruido-computacion-informatica-cuantica\">cercanas al cero absoluto<\/a>. Las interferencias, y en general cualquier operaci\u00f3n realizada con los <em>qubits<\/em>, introducen una cierta probabilidad de error, que puede amplificarse en la realizaci\u00f3n de los c\u00e1lculos y conducir a un resultado completamente err\u00f3neo.<\/p>\n<hr>\n<div class=\"ContentCardEmbedWrapper-kULtsE iGAJsG content-card-embed content-card-embed--stacked\" data-testid=\"ContentCardEmbedWrapper\" readability=\"20.173913043478\">\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=\"Gato dentro de una caja de cart\u00f3n. \" class=\"ResponsiveImageContainer-eybHBd fptoWY responsive-image__image\" src=\"https:\/\/media.es.wired.com\/photos\/67895db95f6088f3cc0b3e5a\/master\/w_775%2Cc_limit\/GettyImages-540444329.jpg\" srcset=\"https:\/\/media.es.wired.com\/photos\/67895db95f6088f3cc0b3e5a\/master\/w_120,c_limit\/GettyImages-540444329.jpg 120w, https:\/\/media.es.wired.com\/photos\/67895db95f6088f3cc0b3e5a\/master\/w_240,c_limit\/GettyImages-540444329.jpg 240w, https:\/\/media.es.wired.com\/photos\/67895db95f6088f3cc0b3e5a\/master\/w_320,c_limit\/GettyImages-540444329.jpg 320w, https:\/\/media.es.wired.com\/photos\/67895db95f6088f3cc0b3e5a\/master\/w_640,c_limit\/GettyImages-540444329.jpg 640w\" sizes=\"100vw\"><\/picture><\/span><\/div>\n<div class=\"ContentCardEmbedInfo-bDftKl bGnSrq\" readability=\"21.434782608696\">\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\/este-experimento-con-un-gato-de-schrodinger-atomico-ayudara-a-mejorar-las-computadoras-cuanticas\" data-testid=\"ContentCardEmbedHedLink\">Este experimento con un &#8220;gato de Schr\u00f6dinger at\u00f3mico&#8221; ayudar\u00e1 a mejorar las computadoras cu\u00e1nticas<\/a><\/div>\n<p>Investigadores australianos desempolvan la paradoja de Schr\u00f6dinger, utilizando un \u00e1tomo de antimonio que es mucho m\u00e1s complejo que los bloques de construcci\u00f3n cu\u00e1nticos.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<hr>\n<h2>Majorana 1, el chip cu\u00e1ntico de Microsoft<\/h2>\n<p><strong>Bautizado con el nombre del f\u00edsico de Catania, Ettore Majorana, el chip cu\u00e1ntico que acaba de presentar Microsoft difiere de otros que se estudian y utilizan actualmente.<\/strong> Majorana 1 usa <em>qubits<\/em> topol\u00f3gicos, un tipo de <em>qubit<\/em> que aprovecha los estados topol\u00f3gicos de la materia para almacenar y procesar informaci\u00f3n. Los estados topol\u00f3gicos tienen propiedades particularmente adecuadas para la realizaci\u00f3n de <a href=\"https:\/\/es.wired.com\/articulos\/identifican-el-primer-mineral-superconductor-natural\">superconductores<\/a> y para aplicaciones en el campo de la computaci\u00f3n cu\u00e1ntica.<\/p>\n<p>En comparaci\u00f3n con los <em>qubits<\/em> convencionales, los topol\u00f3gicos son menos susceptibles a los errores causados por el &#8220;ruido&#8221; ambiental; adem\u00e1s, requieren de la m\u00ednima correcci\u00f3n de fallos y pueden controlarse digitalmente. <strong>Un n\u00famero mucho mayor de <em>qubits<\/em> podr\u00eda realizar un procesador \u00fatil para aplicaciones reales. Majorana es un ejemplo de procesador cu\u00e1ntico basado en <em>qubits<\/em> topol\u00f3gicos.<\/strong><\/p>\n<hr>\n<div class=\"ContentCardEmbedWrapper-kULtsE iGAJsG content-card-embed content-card-embed--stacked\" data-testid=\"ContentCardEmbedWrapper\" readability=\"23.341176470588\">\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=\"Ilustraci\u00f3n fotogr\u00e1fica del consejero delegado de OpenAI, Sam Altman, durante una rueda de prensa con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca el 21 de enero de 2025, en Washington, DC. \" class=\"ResponsiveImageContainer-eybHBd fptoWY responsive-image__image\" src=\"https:\/\/media.es.wired.com\/photos\/679d30859f4fe6de4c5b27be\/master\/w_775%2Cc_limit\/Plaintext-OpenAI-Deepseek-Business-2194585069-2.jpg\" srcset=\"https:\/\/media.es.wired.com\/photos\/679d30859f4fe6de4c5b27be\/master\/w_120,c_limit\/Plaintext-OpenAI-Deepseek-Business-2194585069-2.jpg 120w, https:\/\/media.es.wired.com\/photos\/679d30859f4fe6de4c5b27be\/master\/w_240,c_limit\/Plaintext-OpenAI-Deepseek-Business-2194585069-2.jpg 240w, https:\/\/media.es.wired.com\/photos\/679d30859f4fe6de4c5b27be\/master\/w_320,c_limit\/Plaintext-OpenAI-Deepseek-Business-2194585069-2.jpg 320w, https:\/\/media.es.wired.com\/photos\/679d30859f4fe6de4c5b27be\/master\/w_640,c_limit\/Plaintext-OpenAI-Deepseek-Business-2194585069-2.jpg 640w\" sizes=\"100vw\"><\/picture><\/span><\/div>\n<div class=\"ContentCardEmbedInfo-bDftKl bGnSrq\" readability=\"24.8\">\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\/openai-lanza-o3-mini-como-respuesta-a-deepseek\" data-testid=\"ContentCardEmbedHedLink\">OpenAI lanza o3-mini como respuesta a DeepSeek<\/a><\/div>\n<p>Despu\u00e9s de que la empresa china pusiera patas arriba al sector, la compa\u00f1\u00eda de Altman lanza o3-mini antes de lo previsto.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<hr>\n<h2>&#8220;Hemos reinventado el transistor&#8221;<\/h2>\n<p>&#8220;Al igual que la invenci\u00f3n de los semiconductores hizo posible <a href=\"https:\/\/es.wired.com\/articulos\/martin-cooper-creador-del-celular-augura-smartphones-integrados-al-cuerpo\">la construcci\u00f3n de los <em>smartphones<\/em><\/a><em>,<\/em> los topoconductores y Majorana 1 iluminan el camino <strong>hacia el desarrollo de computadoras cu\u00e1nticas escalables hasta un mill\u00f3n de <em>qubits<\/em><\/strong>. Dimos un paso atr\u00e1s y dijimos: &#8216;Intentemos reinventar el transistor de la era cu\u00e1ntica'&#8221;, explica Chetan Nayak, investigador de Microsoft. Para lograrlo, los investigadores desarrollaron un conjunto de materiales desde cero, compuestos de arseniuro de indio y aluminio, dise\u00f1ados y fabricados \u00e1tomo a \u00e1tomo para minimizar los defectos. A continuaci\u00f3n, probaron <a href=\"https:\/\/es.wired.com\/articulos\/willow-el-chip-cuantico-de-google-que-hace-en-cinco-minutos-operaciones-que-tomarian-millones-de-anos\">el chip<\/a> con un <em>test<\/em> que consist\u00eda en medir la capacidad cu\u00e1ntica de un punto acoplado a un \u2018nanohilo\u2019; es decir, el chip demostr\u00f3 ser lo bastante sensible como para detectar la diferencia entre mil millones de electrones y mil millones y un electrones en un hilo conductor.<\/p>\n<p><strong>Microsoft tiene un plan para el futuro:<\/strong> la construcci\u00f3n de un prototipo de computadora cu\u00e1ntica resistente a errores en unos pocos a\u00f1os, y despu\u00e9s desarrollar m\u00e1quinas capaces de resolver problemas reales. Algunos efectos pr\u00e1cticos son: dise\u00f1o de materiales autorreparables, agricultura sostenible y el descubrimiento de sustancias qu\u00edmicas m\u00e1s seguras. O tambi\u00e9n, dise\u00f1ar la arquitectura de la pr\u00f3xima generaci\u00f3n de computadoras cu\u00e1nticas, a\u00fan m\u00e1s potentes y eficaces.<\/p>\n<p><em>Art\u00edculo originalmente publicado en<\/em> <a href=\"https:\/\/www.wired.it\/article\/chip-quantistico-microsoft-majorana-1-computer\/\">WIRED Italia<\/a>. <em>Adaptado por Alondra Flores.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Microsoft anuncia el nuevo chip cu\u00e1ntico Majorana 1, basado en los llamados c\u00fabits (o qubits) topol\u00f3gicos. Su construcci\u00f3n fue posible gracias al descubrimiento de un nuevo material de la clase de los topoconductores. 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