{"id":24705,"date":"2026-04-15T13:14:31","date_gmt":"2026-04-15T12:14:31","guid":{"rendered":"https:\/\/telecomkh.info\/?p=24705"},"modified":"2026-04-15T13:14:31","modified_gmt":"2026-04-15T12:14:31","slug":"ibm-presenta-su-plan-para-construir-el-primer-ordenador-cuantico-del-mundo-a-gran-escala-y-tolerante-a-fallos-en-el-nuevo-centro-de-datos-de-ibm-quantum","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/telecomkh.info\/?p=24705","title":{"rendered":"IBM presenta su plan para construir el primer ordenador cu\u00e1ntico del mundo a gran escala y tolerante a fallos en el nuevo Centro de Datos de IBM Quantum"},"content":{"rendered":"<p><strong>Una investigaci\u00f3n revolucionaria ha definido los elementos clave para una arquitectura eficiente y tolerante a fallos, trazando el primer camino viable hacia un sistema proyectado para ejecutar 20.000 veces m\u00e1s operaciones que los ordenadores cu\u00e1nticos actuales<\/strong><\/p>\n<p>IBM ha desvelado su plan para construir el primer ordenador cu\u00e1ntico a gran escala y tolerante a fallos del mundo, sentando las bases para una computaci\u00f3n cu\u00e1ntica pr\u00e1ctica y escalable.<br \/>\nIBM Quantum Starling, que estar\u00e1 listo en 2029, se construir\u00e1 en un nuevo Centro de Datos Cu\u00e1ntico de IBM en Poughkeepsie ( Nueva York) y se espera que ejecute 20.000 veces m\u00e1s operaciones que los ordenadores cu\u00e1nticos actuales. Representar el estado de un IBM Starling requerir\u00eda la memoria de m\u00e1s de un quindecill\u00f3n (10^48) de los superordenadores m\u00e1s potentes del mundo. Con Starling, los usuarios podr\u00e1n explorar plenamente la complejidad de sus estados cu\u00e1nticos, los cuales est\u00e1n m\u00e1s all\u00e1 de las propiedades limitadas a las que pueden acceder los ordenadores cu\u00e1nticos actuales.<br \/>\nIBM, que ya opera una gran flota global de ordenadores cu\u00e1nticos, ha publicado ahora una nueva Hoja de Ruta de Desarrollo Cu\u00e1ntico, que traza un plan viable y definitivo para construir un ordenador cu\u00e1ntico pr\u00e1ctico y tolerante a fallos.<br \/>\n\u201cIBM est\u00e1 trazando la pr\u00f3xima frontera de la computaci\u00f3n cu\u00e1ntica\u201d, se\u00f1ala Arvind Krishna, presidente y CEO de IBM. \u201cCon nuestra experiencia en matem\u00e1ticas, f\u00edsica e ingenier\u00eda estamos allanando el camino hacia un ordenador cu\u00e1ntico a gran escala y tolerante a fallos, capaz de resolver desaf\u00edos del mundo real y desbloquear enormes posibilidades para las empresas\u201d.<br \/>\nUn ordenador cu\u00e1ntico a gran escala y tolerante a fallos, con cientos o miles de qubits l\u00f3gicos, podr\u00eda ejecutar cientos o incluso miles de millones de operaciones, lo que acelerar\u00eda el ahorro de tiempo y costes en campos como el desarrollo de f\u00e1rmacos, el descubrimiento de materiales, la qu\u00edmica y la optimizaci\u00f3n.<br \/>\nStarling acceder\u00e1 a la potencia de c\u00e1lculo necesaria para estos problemas mediante la ejecuci\u00f3n de 100 millones de operaciones cu\u00e1nticas utilizando 200 qubits l\u00f3gicos. Ser\u00e1 la base para IBM Quantum Blue Jay, que podr\u00e1 ejecutar 1.000 millones de operaciones cu\u00e1nticas con m\u00e1s de 2.000 qubits l\u00f3gicos.<br \/>\nUn qubit l\u00f3gico es una unidad de un ordenador cu\u00e1ntico con correcci\u00f3n de errores, encargado de almacenar una cantidad de informaci\u00f3n cu\u00e1ntica equivalente a la de un qubit. Est\u00e1 formado por m\u00faltiples qubits f\u00edsicos que trabajan conjuntamente para almacenar esa informaci\u00f3n y monitorizarse entre s\u00ed para detectar errores.<br \/>\nAl igual que los ordenadores cl\u00e1sicos, los ordenadores cu\u00e1nticos deben corregir errores para ejecutar grandes cargas de trabajo sin fallos. Para ello, se utilizan clusters de qubits f\u00edsicos para crear un cantidad menor de qubits l\u00f3gicos con tasas de error inferiores a las de los qubits f\u00edsicos de base. Las tasas de error de los qubits l\u00f3gicos disminuyen exponencialmente con el tama\u00f1o del cl\u00faster, lo que permite ejecutar un mayor n\u00famero de operaciones.<br \/>\nLa creaci\u00f3n de un n\u00famero cada vez mayor de qubits l\u00f3gicos capaces de ejecutar circuitos cu\u00e1nticos, con la menor cantidad posible de qubits f\u00edsicos, resulta fundamental para una computaci\u00f3n cu\u00e1ntica escalable. Hasta ahora, no se hab\u00eda publicado un camino claro hacia la construcci\u00f3n de un sistema tolerante a fallos sin requerimientos t\u00e9cnicos poco realistas.<\/p>\n<p><strong>El camino hacia la tolerancia a fallos a gran escala<\/strong><br \/>\nEl \u00e9xito de una arquitectura eficiente y tolerante a fallos depende de la elecci\u00f3n del c\u00f3digo de correcci\u00f3n de errores y de c\u00f3mo se dise\u00f1a y construye el sistema para permitir que dicho c\u00f3digo escale.<br \/>\nLos c\u00f3digos de correcci\u00f3n de errores alternativos y anteriormente considerados est\u00e1ndar presentan desaf\u00edos de ingenier\u00eda fundamentales. Para escalar, requerir\u00edan de un n\u00famero inviable de qubits f\u00edsicos para generar suficientes qubits l\u00f3gicos capaces de realizar operaciones complejas, lo que requerir\u00eda cantidades poco pr\u00e1cticas de infraestructura y electr\u00f3nica de control. Esto hace que sea poco probable que puedan implementarse m\u00e1s all\u00e1 de experimentos y dispositivos de peque\u00f1a escala.<\/p>\n<p>Un ordenador cu\u00e1ntico a gran escala y tolerante a errores requiere una arquitectura que sea:<br \/>\n\u2022 Tolerante a errores para suprimir suficientes fallos para que los algoritmos \u00fatiles puedan ejecutarse correctamente.<br \/>\n\u2022 Capaz de preparar y medir qubits l\u00f3gicos a trav\u00e9s del c\u00f3mputo.<br \/>\n\u2022 Capaz de aplicar instrucciones universales a esos qubits l\u00f3gicos.<br \/>\n\u2022 Capaz de decodificar mediciones de los qubits l\u00f3gicos en tiempo real y modificar instrucciones posteriores.<br \/>\n\u2022 Modular, para escalar hasta cientos o miles de qubits l\u00f3gicos para ejecutar algoritmos m\u00e1s complejos.<br \/>\n\u2022 Eficiente como para ejecutar algoritmos significativos con recursos f\u00edsicos realistas, como energ\u00eda e infraestructura.<\/p>\n<p>IBM presenta dos nuevos art\u00edculos t\u00e9cnicos que detallan c\u00f3mo resolver\u00e1 los criterios restantes para construir una arquitectura a gran escala y tolerante a errores.<br \/>\nEl primero de estos art\u00edculos revela c\u00f3mo un sistema de este tipo procesar\u00e1 instrucciones y ejecutar\u00e1 operaciones de forma efectiva con c\u00f3digos qLDPC. Este trabajo se basa en un enfoque pionero de correcci\u00f3n de errores, que fue publicado en la portada de la revista Nature y que introdujo los c\u00f3digos cu\u00e1nticos de verificaci\u00f3n de baja densidad (qLDPC). Este c\u00f3digo reduce dr\u00e1sticamente el n\u00famero de qubits f\u00edsicos necesarios para la correcci\u00f3n de errores y disminuye el sobrecoste requerido en aproximadamente un 90% en comparaci\u00f3n con otros c\u00f3digos l\u00edderes. Adem\u00e1s, establece los recursos necesarios para ejecutar de forma confiable programas cu\u00e1nticos a gran escala, demostrando la eficiencia de esta arquitectura frente a otras.<br \/>\nEl segundo art\u00edculo describe c\u00f3mo decodificar eficientemente la informaci\u00f3n de los qubits f\u00edsicos y traza el camino para identificar y corregir errores en tiempo real con recursos inform\u00e1ticos convencionales.<\/p>\n<p><strong>De la hoja de ruta a la realidad<\/strong><br \/>\nLa nueva hoja de ruta de IBM Quantum establece los principales hitos tecnol\u00f3gicos necesarios para demostrar y ejecutar los criterios de tolerancia a fallos. Cada nuevo procesador incluido en la hoja de ruta aborda desaf\u00edos espec\u00edficos para construir sistemas cu\u00e1nticos que sean modulares, escalables y con correcci\u00f3n de errores:<br \/>\n\u2022 IBM Quantum Loon, previsto para 2025, est\u00e1 dise\u00f1ado para probar componentes de arquitectura del c\u00f3digo qLDPC, incluyendo \u201cacopladores C\u201d que conectan qubits a mayor distancia dentro del mismo chip.<br \/>\n\u2022 IBM Quantum Kookaburra, previsto para 2026, ser\u00e1 el primer procesador modular de IBM dise\u00f1ado para almacenar y procesar informaci\u00f3n codificada. Combinar\u00e1 memoria cu\u00e1ntica con operaciones l\u00f3gicas: el elemento b\u00e1sico para escalar sistemas tolerantes a fallos m\u00e1s all\u00e1 de un solo chip.<br \/>\n\u2022 IBM Quantum Cockatoo, previsto para 2027, entrelazar\u00e1 dos m\u00f3dulos Kookaburra utilizando \u201cacopladores en L\u201d. Esta arquitectura conectar\u00e1 chips cu\u00e1nticos como nodos de un sistema mayor, evitando la necesidad de construir chips impr\u00e1cticos de gran tama\u00f1o.<\/p>\n<p>En conjunto, estos avances est\u00e1n dise\u00f1ados para culminar en Starling en 2029.<\/p>\n<p><span style=\"color: #999999;\"><em>Arriba, en la foto, Arvind Krishna, presidente y CEO de IBM<\/em><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Una investigaci\u00f3n revolucionaria ha definido los elementos clave para una arquitectura eficiente y tolerante a fallos, trazando el primer camino viable hacia un sistema proyectado para ejecutar 20.000 veces m\u00e1s operaciones que los ordenadores cu\u00e1nticos actuales IBM ha desvelado su plan para construir el primer ordenador cu\u00e1ntico a gran escala y tolerante a fallos del &hellip; <\/p>\n<p class=\"link-more\"><a href=\"https:\/\/telecomkh.info\/?p=24705\" class=\"more-link\">Continue reading<span class=\"screen-reader-text\"> \u00abIBM presenta su plan para construir el primer ordenador cu\u00e1ntico del mundo a gran escala y tolerante a fallos en el nuevo Centro de Datos de IBM Quantum\u00bb<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":24706,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[69],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/telecomkh.info\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/24705"}],"collection":[{"href":"https:\/\/telecomkh.info\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/telecomkh.info\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/telecomkh.info\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/telecomkh.info\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=24705"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/telecomkh.info\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/24705\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":24707,"href":"https:\/\/telecomkh.info\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/24705\/revisions\/24707"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/telecomkh.info\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/24706"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/telecomkh.info\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=24705"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/telecomkh.info\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=24705"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/telecomkh.info\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=24705"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}