Cuántica

Alemania destina 122 millones de euros a un ordenador cuántico

Alemania ha elegido un consorcio para construir un ordenador cuántico de iones atrapados con al menos 1.000 cúbits. ¿Qué persigue el proyecto y por qué importa?

Respuesta breve

El Ministerio Federal de Investigación, Tecnología y Espacio de Alemania ha seleccionado un consorcio liderado por QUDORA para desarrollar un ordenador cuántico a gran escala basado en iones atrapados. El proyecto forma parte del objetivo europeo de independencia en el camino hacia la computación cuántica tolerante a fallos y muestra que la tecnología sigue en fase de investigación.

Lo más destacado

  • El volumen total del proyecto ronda los 122 millones de euros, repartidos entre siete socios.
  • Objetivo: al menos 1.000 cúbits físicos y al menos 50 cúbits lógicos.
  • Alemania aspira a construir al menos 2 ordenadores cuánticos tolerantes a fallos de aquí a 2030.

2 min de lectura

Alemania ha dado un nuevo paso en la carrera de la computación cuántica. Según un anuncio publicado por The Quantum Insider, el Ministerio Federal de Investigación, Tecnología y Espacio (BMFTR) ha seleccionado el proyecto NFQC-1k de un consorcio de siete miembros liderado por QUDORA. El volumen total del proyecto ronda los 122 millones de euros.

¿Qué pretende conseguir el proyecto?

NFQC-1k tiene como objetivo construir un sistema de demostración de ordenador cuántico basado en iones atrapados, con al menos 1.000 cúbits físicos direccionables de forma individual y al menos 50 cúbits lógicos. La meta es una tasa de error de puerta lógica inferior al 0,01 %. El rendimiento del sistema se verificará con la transformada cuántica de Fourier, uno de los componentes básicos de los algoritmos cuánticos. En paralelo, se pondrá en marcha también una línea de producción piloto de procesadores cuánticos de alto rendimiento.

¿Por qué es importante?

El proyecto se enmarca en la Agenda de Alta Tecnología de Alemania. El Gobierno aspira a construir de aquí a 2030 al menos 2 ordenadores cuánticos tolerantes a fallos que estén a la vanguardia en Europa, y apoya de forma conjunta tres vías de hardware: átomos neutros, circuitos superconductores e iones atrapados. La financiación se prolongará durante un máximo de cinco años.

La tolerancia a fallos no es un hito que se alcance mejorando un único cúbit. La verdadera tarea es construir una arquitectura en la que miles de cúbits robustos puedan controlarse y funcionar de forma fiable sin desmoronarse a medida que el sistema escala. — Amado Bautista-Salvador, consejero delegado de QUDORA

¿Qué supone para las empresas?

Los ordenadores cuánticos todavía no están preparados para las cargas de trabajo empresariales cotidianas; proyectos como este muestran que la tecnología sigue en una fase de investigación financiada con fondos públicos. Aun así, puede tener sentido que las empresas de ámbitos como el desarrollo de fármacos, la optimización logística o la ciencia de materiales sigan su evolución y reserven un espacio para este tema en sus planes tecnológicos a largo plazo.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la diferencia entre un cúbit físico y uno lógico?
Un cúbit físico es una unidad individual del hardware y es propenso a errores. Un cúbit lógico es una unidad más fiable formada por muchos cúbits físicos que trabajan juntos con corrección de errores.
¿Cuándo se podrá utilizar este ordenador?
La financiación se prolongará durante un máximo de cinco años, y el consorcio presentará primero su solicitud completa. El objetivo a largo plazo es un sistema que pueda utilizarse de forma rentable en Alemania y en Europa.

Fuentes

  1. The Quantum Insider ·

Siga a UNIT Journal

Las novedades en búsqueda, IA y tecnología, cada día en su feed.

Artículos relacionados

← Volver a UNIT Journal

Midamos hoy
su visibilidad.

Analizamos su visibilidad actual en buscadores y su posición en los motores generativos. Gratis, en una página y con datos reales.

Solicitar un análisis