Avances en la computación cuántica en 2025: IBM, Quandela, QuEra, Nord Quantique y Q-CTRL lideran el camino

Editado por: Tetiana Pinchuk Pinchuk

2025 marca un año de progreso considerable en la computación cuántica, con actores clave que realizan avances significativos en la tecnología de qubits, la corrección de errores y el despliegue de sistemas cuánticos.

La innovación cuántica de IBM

IBM está expandiendo su ecosistema de computación cuántica a través de nuevos centros y colaboraciones. El Centro de Computación Cuántica IBM-Euskadi en el País Vasco está programado para instalar el primer IBM Quantum System Two de Europa a finales de 2025, impulsado por un procesador IBM Quantum Heron de 156 qubits.

El avance fotónico de Quandela

Quandela, una startup cuántica francesa, ha lanzado Belenos, una computadora cuántica fotónica de 12 qubits. Belenos ofrece una potencia informática mejorada y es accesible a través de la nube para investigadores de todo el mundo. La primera versión integrada está programada para ser entregada al centro de supercomputación TGCC a finales de 2025.

La expansión global de QuEra

QuEra Computing ha instalado su primera computadora cuántica fuera de su sede en el Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología Industrial Avanzada (AIST) de Japón en Tsukuba. Esta computadora de átomos neutros apoya el centro de investigación G-QuAT cuántico-IA y está ubicada junto con la supercomputadora ABCI-Q.

El avance de Nord Quantique en la corrección de errores

Nord Quantique (Canadá) ha logrado un avance en la corrección de errores cuánticos para fotones utilizando un código Tesseract. Esto permite la codificación de qubits a través de múltiples modos cuánticos, lo que podría conducir a sistemas cuánticos más compactos y eficientes energéticamente.

Los hitos superconductores de Q-CTRL

Q-CTRL ha logrado hitos en la computación cuántica superconductora, incluyendo una puerta CNOT con alta fidelidad en 40 ubicaciones cuánticas y el entrelazamiento del estado GHZ para hasta 75 qubits. Estos avances demuestran la integración de primitivas de corrección de errores cuánticos para mejorar la fidelidad y la escala de las operaciones cuánticas.

Fuentes

  • Lupa.cz

  • HPCwire

  • Quantum Computing Report

  • IBM Research

  • Q-CTRL

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