{"id":103560,"date":"2026-08-06T13:06:44","date_gmt":"2026-08-06T18:06:44","guid":{"rendered":"https:\/\/einsteresante.com\/?p=103560"},"modified":"2026-08-06T13:06:46","modified_gmt":"2026-08-06T18:06:46","slug":"ingenieros-construyen-el-primer-computador-cuantico-portatil-alimentado-con-diamantes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/einsteresante.com\/index.php\/2026\/08\/06\/ingenieros-construyen-el-primer-computador-cuantico-portatil-alimentado-con-diamantes\/","title":{"rendered":"Ingenieros construyen el primer computador cu\u00e1ntico port\u00e1til alimentado con diamantes"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una empresa emergente alemana ha presentado el primer sistema de computaci\u00f3n cu\u00e1ntica basado en diamantes del mundo que supera los 10 c\u00fabits. La m\u00e1quina, construida por ingenieros de Saxon Q, es una computadora cu\u00e1ntica de vacantes de nitr\u00f3geno (NV), lo que significa que utiliza defectos en diamantes sint\u00e9ticos como bits cu\u00e1nticos (qubits) para realizar operaciones cu\u00e1nticas. Los qubits pueden manipularse para representar los 0 y 1 de los datos, as\u00ed como estados cu\u00e1nticos que son\u00a0<a href=\"https:\/\/www.livescience.com\/technology\/computing\/what-is-quantum-superposition-and-what-does-it-mean-for-quantum-computing\"><u>superposiciones<\/u><\/a>\u00a0de ambos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Actualmente, el hardware est\u00e1 disponible en sistemas para montaje en rack con capacidad para hasta 128 c\u00fabits, y las configuraciones de 512 c\u00fabits estar\u00e1n disponibles el pr\u00f3ximo a\u00f1o. Seg\u00fan la\u00a0<a href=\"https:\/\/www.saxonq.com\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><u>hoja de ruta<\/u><\/a>\u00a0de la compa\u00f1\u00eda, el objetivo es alcanzar los 10.000 c\u00fabits y superarlos despu\u00e9s de 2030.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Aunque la tecnolog\u00eda ya exist\u00eda antes de este debut, a los cient\u00edficos les ha resultado dif\u00edcil construir sistemas de m\u00e1s de 10 c\u00fabits debido a la dificultad de crear c\u00fabits de vacantes de nitr\u00f3geno. Aunque Live Science tuvo acceso a un documento t\u00e9cnico que describ\u00eda el funcionamiento de la tecnolog\u00eda, no parec\u00eda existir ninguna investigaci\u00f3n publicada que demostrara el funcionamiento de una computadora cu\u00e1ntica basada en la arquitectura NV con m\u00e1s de 10 c\u00fabits antes de este lanzamiento. A\u00fan no est\u00e1 claro qu\u00e9 tan bien se comparan las computadoras cu\u00e1nticas de la empresa con otras plataformas.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Mec\u00e1nica cu\u00e1ntica y diamantes defectuosos<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En la d\u00e9cada de 1970, los cient\u00edficos descubrieron que&nbsp;<a href=\"https:\/\/royalsocietypublishing.org\/rspa\/article-abstract\/348\/1653\/285\/14204\/Optical-studies-of-the-1-945-eV-vibronic-band-in?redirectedFrom=fulltext\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><u>ciertos diamantes brillaban con una intensa luz roja<\/u><\/a>&nbsp;al ser iluminados de una manera espec\u00edfica. Investigaciones posteriores determinaron que este cambio \u00f3ptico se deb\u00eda al da\u00f1o por radiaci\u00f3n durante el recocido, que atra\u00eda \u00e1tomos de nitr\u00f3geno sustitucionales aislados. En otras palabras, la naturaleza produce ocasionalmente un diamante con un \u00e1tomo de nitr\u00f3geno donde deber\u00eda haber un \u00e1tomo de carbono.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los \u00e1tomos de nitr\u00f3geno no integrados son atra\u00eddos hacia la vacante en los \u00e1tomos de carbono, que de otro modo estar\u00edan perfectamente ordenados, dentro del diamante. Si bien estos diamantes con defectos son poco frecuentes en la naturaleza, los cient\u00edficos pueden crear diamantes con vacantes de nitr\u00f3geno en laboratorios. Desde el punto de vista funcional, los \u00e1tomos de nitr\u00f3geno individuales dentro de las vacantes act\u00faan como si estuvieran &#8220;atrapados&#8221;, y sus electrones pueden &#8220;girar&#8221; independientemente de los electrones dentro de los \u00e1tomos de carbono circundantes.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los cient\u00edficos aprovechan esta caracter\u00edstica de &#8220;esp\u00edn&#8221; utilizando l\u00e1seres especiales para colocar los electrones del \u00e1tomo de nitr\u00f3geno en un estado espec\u00edfico que miden como &#8220;cero&#8221;. Luego, pueden usar pulsos de microondas para manipular con precisi\u00f3n los electrones y crear numerosas configuraciones, incluidos estados cu\u00e1nticos que los &#8220;bits&#8221; binarios no pueden alcanzar. <a href=\"https:\/\/www.uni-leipzig.de\/en\/profile\/mitarbeiter\/prof-dr-marius-grundmann\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><u>Marius Grundmann<\/u><\/a>, profesor de f\u00edsica experimental en la Universidad de Leipzig y cofundador de Saxon Q, afirm\u00f3 que el avance que permiti\u00f3 a su empresa superar la barrera de los 10 c\u00fabits fue un descubrimiento de materiales.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cuando el equipo de Saxon Q crea la vacante dentro de sus diamantes cultivados en laboratorio, coinfectan azufre. Seg\u00fan Grundman, \u201cEse es el punto clave de la tecnolog\u00eda. Porque el azufre eleva el potencial qu\u00edmico hasta un punto en el que se carga negativamente. El azufre proporciona el electr\u00f3n; adem\u00e1s, el azufre crea la vacante unida al nitr\u00f3geno con un rendimiento muy alto\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En otras palabras, mediante la coimplantaci\u00f3n de \u00e1tomos de azufre, los investigadores de Saxon Q pueden ejercer un mayor control sobre los c\u00fabits individuales. Una vez configurados con l\u00e1seres y sometidos a pulsos de microondas, los c\u00fabits est\u00e1n listos para la correcci\u00f3n de errores. En un\u00a0<a href=\"https:\/\/www.hpcwire.com\/off-the-wire\/saxon-q-brings-room-temperature-diamond-quantum-computing-to-commercial-market\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><u>comunicado<\/u><\/a>, los representantes de Saxon Q afirmaron que los c\u00fabits alcanzaron una tasa de fidelidad del 99,92% \u2014menos de un error por cada 1000 operaciones\u2014 antes de la correcci\u00f3n de errores.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sin embargo, Grundmann declar\u00f3 a Live Science que las \u00faltimas cifras, al 22 de julio, mostraban una fidelidad del 99,98% en operaciones con un solo c\u00fabit. Esto es comparable a los resultados de correcci\u00f3n de errores de \u00faltima generaci\u00f3n reportados por otros laboratorios de computaci\u00f3n cu\u00e1ntica, como los de\u00a0<a href=\"https:\/\/www.livescience.com\/technology\/quantum\/ibm-quantum-processor-achieves-highest-fidelity-calculations-for-the-longest-period-of-time-on-record\"><u>IBM<\/u><\/a>\u00a0y\u00a0<a href=\"https:\/\/news.mit.edu\/2025\/fast-control-methods-enable-record-setting-fidelity-superconducting-qubit-0114\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><u>el MIT<\/u><\/a>, aunque no fue posible verificar los resultados de forma independiente.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Computaci\u00f3n cu\u00e1ntica a temperatura ambiente<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Resulta dif\u00edcil comparar los sistemas NV basados \u200b\u200ben diamante de Saxon Q con plataformas de computaci\u00f3n cu\u00e1ntica m\u00e1s consolidadas, como los c\u00fabits superconductores. La mayor\u00eda de las investigaciones recientes sobre sistemas NV se han centrado en\u00a0<a href=\"https:\/\/go.redirectingat.com\/?id=92X1590019&amp;xcust=livescience_co_1543203184464560811&amp;xs=1&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.nature.com%2Farticles%2Fs44172-025-00398-2&amp;sref=https%3A%2F%2Fwww.livescience.com\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><u>aplicaciones de detecci\u00f3n cu\u00e1ntica<\/u><\/a>, aunque al menos un\u00a0<a href=\"https:\/\/arxiv.org\/pdf\/2505.00266\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><u>estudio preliminar<\/u><\/a>\u00a0analiza sistemas h\u00edbridos NV\/superconductores.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8220;Tenemos una computadora cu\u00e1ntica completamente funcional&#8221;, declar\u00f3 Grundmann a Live Science. Seg\u00fan Grundmann, las computadoras cu\u00e1nticas de la compa\u00f1\u00eda est\u00e1n a la par con las que utilizan otras tecnolog\u00edas. &#8220;Tenemos una computadora cu\u00e1ntica capaz de ejecutar c\u00f3digo cu\u00e1ntico al que se puede acceder a trav\u00e9s de la red, y es un sistema multiusuario, multitarea y multin\u00facleo&#8221;, afirm\u00f3.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si los sistemas Saxon Q resultan ser comparables a las arquitecturas de computaci\u00f3n cu\u00e1ntica de estado s\u00f3lido existentes, estar\u00edan entre la primera generaci\u00f3n de ordenadores cu\u00e1nticos a temperatura ambiente en alcanzar un rendimiento similar al de los sistemas que requieren criogenia y monitorizaci\u00f3n in situ. La facilidad de instalaci\u00f3n es notable. Los dispositivos de Saxon Q se pueden insertar en un rack de computadora est\u00e1ndar y conectar directamente a la corriente alterna.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esto supone una clara ventaja a corto plazo para los clientes que desean ejecutar algoritmos en un sistema cu\u00e1ntico sin utilizar la nube. Grundmann afirm\u00f3 que esto podr\u00eda ser especialmente importante en escenarios de computaci\u00f3n perimetral, como la conducci\u00f3n aut\u00f3noma o la rob\u00f3tica, donde la comunicaci\u00f3n en la nube podr\u00eda generar una latencia inaceptable.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/journals.aps.org\/prapplied\/abstract\/10.1103\/PhysRevApplied.4.044003\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><u>Las investigaciones que comparan sistemas cu\u00e1nticos de estado s\u00f3lido<\/u><\/a>&nbsp;indican que las computadoras cu\u00e1nticas superconductoras suelen operar m\u00e1s r\u00e1pido que los sistemas NV basados \u200b\u200ben diamante. Sin embargo, no est\u00e1 claro cu\u00e1l ser\u00eda la relaci\u00f3n entre la velocidad de procesamiento y la latencia en la nube, ni si podr\u00eda solucionarse mediante la escalabilidad.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El principal desaf\u00edo para escalar las computadoras cu\u00e1nticas NV basadas en diamante m\u00e1s all\u00e1 del rango de 512 c\u00fabits radica en el tama\u00f1o de los chips. Los chips actuales de Saxon Q est\u00e1n limitados a admitir ocho o diecis\u00e9is c\u00fabits. Para sistemas m\u00e1s potentes, los cient\u00edficos necesitar\u00e1n integrar cientos, o incluso miles, de c\u00fabits en una sola matriz para admitir operaciones que requieran cientos de miles o millones de c\u00fabits.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Fuente: <a href=\"https:\/\/www.livescience.com\/technology\/quantum\/scientists-built-a-room-temperature-quantum-computer-with-diamond-based-qubits\">Live Science<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Una empresa emergente alemana ha presentado el primer sistema de computaci\u00f3n cu\u00e1ntica basado en diamantes del mundo que supera los 10 c\u00fabits. 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