{"id":22246,"date":"2025-08-26T12:56:31","date_gmt":"2025-08-26T11:56:31","guid":{"rendered":"https:\/\/telecomkh.info\/?p=22246"},"modified":"2025-08-26T13:06:25","modified_gmt":"2025-08-26T12:06:25","slug":"fujitsu-comienza-el-desarrollo-official-del-ordenador-cuantico-superconductor-de-mas-10000-qubit-con-la-meta-de-finalizacion-en-2030","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/telecomkh.info\/?p=22246","title":{"rendered":"Fujitsu comienza el desarrollo oficial del ordenador cu\u00e1ntico superconductor de m\u00e1s-10,000 qubit con la meta de finalizaci\u00f3n en 2030"},"content":{"rendered":"<p><strong>Las actividades de desarrollo que se llevar\u00e1n a cabo en parte en el marco del proyecto NEDO para avanzar en el desarrollo de ordenadores cu\u00e1nticos hacia la industrializaci\u00f3n<\/strong><\/p>\n<p>Fujitsu anunci\u00f3 que ha iniciado la investigaci\u00f3n y el desarrollo hacia un ordenador cu\u00e1ntico superconductor con una capacidad superior a 10.000 qubits. La construcci\u00f3n est\u00e1 programada para su finalizaci\u00f3n en el a\u00f1o fiscal 2030.<br \/>\nEl nuevo ordenador cu\u00e1ntico superconductor operar\u00e1 con 250 qubits l\u00f3gicos y utilizar\u00e1 la innovadora \u00abarquitectura STAR\u00bb de Fujitsu, una arquitectura de computaci\u00f3n cu\u00e1ntica tolerante a fallos en fase temprana (early-FTQC) tambi\u00e9n desarrollada por la empresa. El objetivo de Fujitsu es hacer posible la inform\u00e1tica cu\u00e1ntica pr\u00e1ctica, particularmente en \u00e1reas como la ciencia de los materiales, donde las simulaciones complejas pueden desbloquear descubrimientos revolucionarios, y con este fin se centrar\u00e1 en el avance de tecnolog\u00edas clave a trav\u00e9s de varios dominios t\u00e9cnicos.<br \/>\nComo parte de este esfuerzo, Fujitsu ha sido seleccionada como parte ejecutora del \u00abProyecto de Investigaci\u00f3n y Desarrollo de las Infraestructuras Mejoradas para los Sistemas de Informaci\u00f3n y Comunicaci\u00f3n Post-5G\u00bb [1], solicitado p\u00fablicamente por la New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO). Fujitsu contribuir\u00e1 a la zona tem\u00e1tica de avanzar en el desarrollo de los ordenadores cu\u00e1nticos hacia la industrializaci\u00f3n. El proyecto se promover\u00e1 mediante investigaciones conjuntas con el Instituto Nacional de Ciencia y Tecnolog\u00eda Industriales Avanzadas (AIST) y RIKEN, y se ejecutar\u00e1 hasta el a\u00f1o fiscal 2027.<br \/>\nFujitsu se ha comprometido a impulsar el desarrollo de soluciones de computaci\u00f3n cu\u00e1ntica pr\u00e1cticas e industrializadas. Despu\u00e9s de que se construya esta m\u00e1quina de 10.000 qubits, Fujitsu seguir\u00e1 llevando a cabo iniciativas de investigaci\u00f3n avanzada con el objetivo de la integraci\u00f3n de superconductores y diamante basado en spin qubits desde el fiscal 2030 y tiene como000 qubit m\u00e1quina l\u00f3gica en el a\u00f1o fiscal 2035 mientras se considera la posibilidad de multiples quantum bit-chips interconectados.<br \/>\nVivek Mahajan, Corporate Executive Officer, Corporate Vice President, CTO, responsable de System Platform, Fujitsu Limited, comenta: \u00abFujitsu es ya reconocido como l\u00edder mundial en computaci\u00f3n cu\u00e1ntica a trav\u00e9s de un amplio espectro, desde el software hasta el hardware. Este proyecto, dirigido por NEDO, contribuir\u00e1 significativamente al objetivo de Fujitsu de seguir desarrollando un ordenador cu\u00e1ntico superconductor y tolerante a fallos fabricado en Jap\u00f3n. Tambi\u00e9n intentar\u00edamos combinar la computaci\u00f3n cu\u00e1ntica superconductora con la tecnolog\u00eda de giro del diamante como parte de nuestra hoja de ruta. Al realizar 250 qubits l\u00f3gicos en el a\u00f1o fiscal 2030 y 1.000 qubits l\u00f3gicos en el a\u00f1o fiscal 2035, Fujitsu se compromete a liderar el camino hacia adelante globalmente en el campo de la computaci\u00f3n cu\u00e1ntica. Adem\u00e1s, Fujitsu desarrollar\u00e1 la pr\u00f3xima generaci\u00f3n de su plataforma HPC, utilizando su l\u00ednea de procesadores FUJITSU-MONAKA, que tambi\u00e9n alimentar\u00e1 FugakuNEXT. Fujitsu seguir\u00e1 integrando sus plataformas de computaci\u00f3n cu\u00e1ntica y de alto rendimiento para ofrecer una plataforma inform\u00e1tica completa a nuestros clientes\u00bb.<\/p>\n<p><strong>\u00c1reas de Desarrollo tecnol\u00f3gico<\/strong><br \/>\nLos esfuerzos de investigaci\u00f3n de Fujitsu se centrar\u00e1n en el desarrollo de las siguientes tecnolog\u00edas de escalado.<\/p>\n<p><strong>1. Tecnolog\u00eda de fabricaci\u00f3n de qubits de alto rendimiento y alta precisi\u00f3n:<\/strong> mejora de la precisi\u00f3n de fabricaci\u00f3n de las uniones Josephson, componentes cr\u00edticos de los qubits superconductores que minimizan las variaciones de frecuencia.<\/p>\n<p><strong>2. Tecnolog\u00eda de interconexi\u00f3n chip a chip:<\/strong> desarrollo de tecnolog\u00edas de cableado y empaquetado que permitan la interconexi\u00f3n de m\u00faltiples chips de qubit, facilitando la creaci\u00f3n de procesadores cu\u00e1nticos m\u00e1s grandes.<\/p>\n<p><strong>3. Embalaje de alta densidad y control de qubits de bajo costo:<\/strong> abordar los desaf\u00edos asociados con los sistemas criog\u00e9nicos de refrigeraci\u00f3n y control, incluido el desarrollo de t\u00e9cnicas para reducir el n\u00famero de componentes y la disipaci\u00f3n del calor.<\/p>\n<p><strong>4. Tecnolog\u00eda de decodificaci\u00f3n para la correcci\u00f3n cu\u00e1ntica de errores:<\/strong> desarrollo de algoritmos y dise\u00f1os de sistemas para decodificar datos de medici\u00f3n y corregir errores en c\u00e1lculos cu\u00e1nticos.<\/p>\n<p><strong>Antecedentes<\/strong><br \/>\nEl mundo se enfrenta a desaf\u00edos cada vez m\u00e1s complejos que exigen una potencia de c\u00e1lculo m\u00e1s all\u00e1 del alcance de los ordenadores tradicionales. Los ordenadores cu\u00e1nticos ofrecen la promesa de abordar estos problemas anteriormente intratables, impulsando avances significativos en numerosos campos. Si bien un ordenador cu\u00e1ntico totalmente tolerante a fallos con 1 mill\u00f3n de qubits de potencia de procesamiento se considera el objetivo final, Fujitsu se centra en ofrecer soluciones pr\u00e1cticas a corto plazo.<br \/>\nEl compromiso de Fujitsu con la computaci\u00f3n cu\u00e1ntica se ve subrayado por sus continuos esfuerzos en I+D. En agosto de 2024, en colaboraci\u00f3n con la Universidad de Osaka, Fujitsu present\u00f3 su arquitectura STAR, una arquitectura de computaci\u00f3n cu\u00e1ntica altamente eficiente basada en puertas de rotaci\u00f3n de fase. Esta arquitectura allana el camino para los primeros sistemas FTQC capaces de superar a los ordenadores convencionales con s\u00f3lo 60.000 qubits [2]. En el frente del hardware, el RIKEN RQC-Fujitsu Collaboration Center, establecido en 2021 con RIKEN, ya ha producido un ordenador cu\u00e1ntico superconductor de 64 qubits en marzo de 2023, seguido de un sistema l\u00edder mundial [3] de 256 qubits en abril de 2025.<br \/>\nEscalar a sistemas a\u00fan m\u00e1s grandes requiere superar desaf\u00edos como mantener una alta fidelidad en m\u00faltiples chips de qubit interconectados y lograr una mayor integraci\u00f3n de componentes y cableado dentro de los refrigeradores de diluci\u00f3n. Adem\u00e1s de su enfoque superconductor, Fujitsu tambi\u00e9n est\u00e1 explorando el potencial de los qubits basados en diamante, que utilizan la luz para la conectividad qubit. Fujitsu est\u00e1 llevando a cabo una investigaci\u00f3n en esta \u00e1rea en colaboraci\u00f3n con la Universidad de Tecnolog\u00eda de Delft y QuTech, un instituto l\u00edder de investigaci\u00f3n en tecnolog\u00eda cu\u00e1ntica, que ha dado lugar a la exitosa creaci\u00f3n de qubits altamente precisos y controlables.<\/p>\n<p><span style=\"color: #ff6600;\"><strong>Notas<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #ff6600;\">[1] \u00abProyecto de investigaci\u00f3n y desarrollo de las infraestructuras mejoradas para los sistemas de informaci\u00f3n y comunicaci\u00f3n posteriores a la 5G\u00bb: Research and Development Project of the Enhanced Infrastructures for Post-5G Information and Communication Systems.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #ff6600;\">[2] s\u00f3lo 60.000 qubits En simulaciones utilizando 60.000 qubits, la arquitectura STAR puede realizar c\u00e1lculos de estimaci\u00f3n de energ\u00eda material que tomar\u00edan 5 a\u00f1os en computadoras convencionales en unas 10 horas<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #ff6600;\">[3] uno de los mayores ordenadores cu\u00e1nticos superconductores del mundo disponible para usuarios externos (a partir de abril de 2025, seg\u00fan Fujitsu)<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #999999;\"><em>Arriba, en la foto, Vivek Mahajan, Corporate Executive Officer, Corporate Vice President, CTO, responsable de System Platform, Fujitsu Limited \/ imagen cortes\u00eda de Fujitsu\u00a0<\/em><\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Las actividades de desarrollo que se llevar\u00e1n a cabo en parte en el marco del proyecto NEDO para avanzar en el desarrollo de ordenadores cu\u00e1nticos hacia la industrializaci\u00f3n Fujitsu anunci\u00f3 que ha iniciado la investigaci\u00f3n y el desarrollo hacia un ordenador cu\u00e1ntico superconductor con una capacidad superior a 10.000 qubits. 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