{"id":103765,"date":"2026-08-20T21:45:18","date_gmt":"2026-08-21T02:45:18","guid":{"rendered":"https:\/\/einsteresante.com\/?p=103765"},"modified":"2026-08-20T21:45:19","modified_gmt":"2026-08-21T02:45:19","slug":"nuevos-refrigeradores-cuanticos-de-ibm-son-casi-200-veces-mas-frios-que-el-espacio-profundo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/einsteresante.com\/index.php\/2026\/08\/20\/nuevos-refrigeradores-cuanticos-de-ibm-son-casi-200-veces-mas-frios-que-el-espacio-profundo\/","title":{"rendered":"Nuevos &#8220;refrigeradores cu\u00e1nticos&#8221; de IBM son casi 200 veces m\u00e1s fr\u00edos que el espacio profundo"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">IBM ha presentado un nuevo sistema modular y ultrafr\u00edo dise\u00f1ado para conectar cientos de chips de computadoras cu\u00e1nticas y as\u00ed resolver uno de los mayores cuellos de botella de infraestructura en este campo. La compa\u00f1\u00eda afirma que sus nuevos &#8220;refrigeradores cu\u00e1nticos&#8221; le permitir\u00e1n entregar el primer ordenador cu\u00e1ntico tolerante a fallos del mundo en 2029. Estos sistemas estables utilizan t\u00e9cnicas\u00a0<a href=\"https:\/\/www.livescience.com\/technology\/computing\/what-is-quantum-error-correction-qec\">de correcci\u00f3n de errores cu\u00e1nticos<\/a>\u00a0para corregir el ruido en tiempo real y ejecutar operaciones cu\u00e1nticas sin interrupciones.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Lograr la tolerancia a fallos permitir\u00eda a los inform\u00e1ticos\u00a0<a href=\"https:\/\/www.livescience.com\/technology\/computing\/quantum-computers-are-here-but-why-do-we-need-them-and-what-will-they-be-used-for\">realizar nuevas investigaciones en una amplia gama de campos<\/a>. Ya sea en qu\u00edmica, ciencia de los materiales o f\u00edsica te\u00f3rica, los investigadores podr\u00edan llevar a cabo operaciones cu\u00e1nticas que superan con creces las capacidades de las supercomputadoras modernas, sin preocuparse por errores excesivos que invaliden los c\u00e1lculos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Hasta ahora, uno de los mayores obst\u00e1culos que separaban los sistemas actuales, propensos a errores, de las computadoras cu\u00e1nticas superconductoras tolerantes a fallos, capaces de realizar cien millones de operaciones sin errores, era la infraestructura. Representantes de IBM afirman haber resuelto este problema con sus refrigeradores cu\u00e1nticos modulares e interconectados. El nuevo sistema criog\u00e9nico consta de unidades individuales que miden 2,4 metros de alto por 2,4 metros de ancho, con una capacidad interna de aproximadamente 0,25 metros c\u00fabicos.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<iframe loading=\"lazy\" title=\"Unveiling IBM&amp;apos;s cryogenic modules to scale fault-tolerant quantum computing\" width=\"640\" height=\"360\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/wwMI6IhvwE0?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" allowfullscreen><\/iframe>\n<\/div><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Parece un refrigerador dom\u00e9stico y funciona de manera similar, pero puede alcanzar temperaturas tan bajas como 10 milikelvin (-273,14\u00b0C), cerca del\u00a0<a href=\"https:\/\/www.livescience.com\/physics-mathematics\/is-it-possible-to-reach-absolute-zero\">cero absoluto<\/a>, la temperatura te\u00f3rica m\u00e1s fr\u00eda posible, que es m\u00e1s de 180 veces m\u00e1s\u00a0<a href=\"https:\/\/www.space.com\/how-cold-is-space\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">fr\u00eda que el espacio profundo<\/a>. <a href=\"https:\/\/www.livescience.com\/technology\/computing\/what-is-a-quantum-processing-unit-qpu\">Estas temperaturas extremadamente bajas son necesarias para que las unidades de procesamiento cu\u00e1ntico<\/a>\u00a0superconductoras (QPU) de IBM\u00a0funcionen correctamente, y el dise\u00f1o modular permite a los ingenieros ampliar las capacidades y la potencia de un sistema etapa por etapa. Seg\u00fan representantes de IBM, este hito representa la primera vez que los cient\u00edficos han demostrado la interconectividad entre unidades de procesamiento cuantitativo (QPU) entre m\u00f3dulos criog\u00e9nicos separados.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Computaci\u00f3n cu\u00e1ntica modular<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Al igual que sus contrapartes de computaci\u00f3n cl\u00e1sica, las computadoras cu\u00e1nticas superconductoras utilizan circuitos integrados, o &#8220;<a href=\"https:\/\/www.nist.gov\/physics\/introduction-new-quantum-revolution\/quantum-logic-gates\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">puertas<\/a>&#8220;, para realizar operaciones de procesamiento. Sin embargo, los ingenieros pueden integrar un n\u00famero finito de c\u00fabits por chip, y cada chip debe enfriarse a menos de 15 mK (-273,14\u00b0C) para funcionar correctamente en la arquitectura de IBM.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esto se debe a que los c\u00fabits son inherentemente ruidosos, lo que significa que son mucho m\u00e1s propensos a errores que los componentes inform\u00e1ticos convencionales. Para aprovechar las propiedades cu\u00e1nticas de los metales superconductores de los c\u00fabits sin que fallen los c\u00e1lculos, los cient\u00edficos deben minimizar la interferencia del calor, junto con otros est\u00edmulos, como las ondas\u00a0<a href=\"https:\/\/www.livescience.com\/38169-electromagnetism.html\">electromagn\u00e9ticas<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para alcanzar estas temperaturas en los nuevos refrigeradores, los ingenieros utilizan equipos criog\u00e9nicos de terceros que emplean compresores criog\u00e9nicos de helio junto con motores de refrigeraci\u00f3n por diluci\u00f3n comerciales. Mantienen la protecci\u00f3n t\u00e9rmica mediante recintos sellados al vac\u00edo, juntas de interferencia electromagn\u00e9tica y escudos t\u00e9rmicos de superaislamiento de Mylar multicapa.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/newsroom.ibm.com\/2026-08-19-ibm-connects-its-first-modular-cryogenic-systems-in-milestone-toward-fault-tolerant-quantum-computing\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Seg\u00fan informaron representantes de IBM en un comunicado<\/a>,\u00a0los m\u00f3dulos tardan m\u00e1s de cuatro d\u00edas en alcanzar una temperatura de aproximadamente 4 K (-269,15\u00b0C), y poco despu\u00e9s se produce el impulso final para alcanzar temperaturas inferiores a 15 mK. Ampliar el sistema m\u00e1s all\u00e1 de unos cientos o miles de puertas l\u00f3gicas requiere m\u00e1s chips y m\u00e1s espacio. Pero los ingenieros no pueden simplemente construir un edificio gigante y ultracongelado y llenarlo de unidades de procesamiento cuasi-computadora (QPU). Esto requerir\u00eda una infraestructura enorme y dejar\u00eda el sistema vulnerable. Cada vez que un ingeniero necesitara actualizar el sistema, solucionar un fallo de hardware o inspeccionar los chips, tendr\u00eda que romper el sello de temperatura, lo que podr\u00eda interrumpir las operaciones.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El revolucionario sistema criog\u00e9nico de IBM supera este problema al proporcionar a los ingenieros m\u00f3dulos dedicados que pueden albergar un n\u00famero limitado de chips. La innovaci\u00f3n clave reside en la capacidad de interconectar los m\u00f3dulos para aprovechar la potencia combinada de los procesadores cu\u00e1nticos individuales. Esto se logra mediante la implementaci\u00f3n de acopladores en L, cables superconductores de aproximadamente 1 metro de longitud.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8220;Normalmente, cuando realizamos operaciones cu\u00e1nticas entre c\u00fabits, las hacemos en el chip&#8221;, explic\u00f3\u00a0<a href=\"https:\/\/research.ibm.com\/people\/oliver-dial\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Oliver Dial<\/a>, vicepresidente de operaciones cu\u00e1nticas de IBM, en una conferencia de prensa el 18 de agosto. &#8220;Por eso usamos acopladores en el chip que cubren distancias muy cortas para crear\u00a0<a href=\"https:\/\/www.livescience.com\/what-is-quantum-entanglement.html\">entrelazamiento<\/a>\u00a0y as\u00ed poder realizar compuertas de dos c\u00fabits. Los acopladores en L nos permiten lograr lo mismo, pero a trav\u00e9s de un cable superconductor de aluminio que puede tener hasta un metro de longitud. Esto es fundamental para nosotros, ya que constituye la base de nuestros dise\u00f1os modulares&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Dando paso a la nueva era de la tolerancia a fallos<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">IBM tiene previsto desplegar su nueva arquitectura criog\u00e9nica modular en 2027, con sistemas a corto plazo que utilizar\u00e1n de dos a tres celdas y soportar\u00e1n alrededor de 1000 c\u00fabits en total. El objetivo es alcanzar los 100 millones de puertas l\u00f3gicas \u2014o 100 millones de operaciones cu\u00e1nticas en una sola sesi\u00f3n\u2014 para 2029\u00a0<a href=\"https:\/\/www.livescience.com\/technology\/computing\/ibm-will-build-monster-10-000-qubit-quantum-computer-by-2029-after-solving-science-behind-fault-tolerance\">con el lanzamiento del ordenador cu\u00e1ntico &#8220;Starling&#8221; de IBM<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pero primero, ser\u00e1 necesario realizar c\u00e1lculos entre los m\u00f3dulos. Hasta ahora, los cient\u00edficos solo han demostrado que dos m\u00f3dulos criog\u00e9nicos pueden interconectarse y enfriarse simult\u00e1neamente a las temperaturas de funcionamiento requeridas. Probaron los m\u00f3dulos con operaciones de puerta l\u00f3gica simples utilizando el procesador &#8220;Flamingo&#8221;, pero a\u00fan no han realizado operaciones complejas con ellos. El equipo tiene previsto instalar sus procesadores &#8220;<a href=\"https:\/\/www.ibm.com\/quantum\/hardware#processors\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Nighthawk<\/a>&#8221; de \u00faltima generaci\u00f3n en los pr\u00f3ximos d\u00edas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8220;Hemos perfeccionado la ciencia para lograr la tolerancia a fallos en la computaci\u00f3n, y&#8230; gran parte de lo que estamos haciendo para conseguirlo ahora es ingenier\u00eda&#8221;, dijo\u00a0<a href=\"https:\/\/physics.yale.edu\/people\/jerry-m-chow\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Jerry Chow<\/a>, director de tecnolog\u00eda de supercomputaci\u00f3n cu\u00e1ntica de IBM, en la conferencia de prensa. &#8220;No se trata de un \u00fanico avance para lograr la tolerancia a fallos. Se trata, en realidad, de miles de peque\u00f1as proezas de ingenier\u00eda que estamos demostrando en todo nuestro ecosistema, desde los procesadores hasta el software, los controles, la infraestructura y la correcci\u00f3n de errores que se encuentra en la parte superior&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/www.livescience.com\/technology\/computing\/tiny-cryogenic-device-cuts-quantum-computer-heat-emissions-by-10-000-times-and-it-could-be-launched-in-2026\">Actualmente, los laboratorios de computaci\u00f3n cu\u00e1ntica utilizan otros sistemas criog\u00e9nicos<\/a>\u00a0independientes, y se est\u00e1n dise\u00f1ando otros sistemas de computaci\u00f3n cu\u00e1ntica para que funcionen a\u00a0<a href=\"https:\/\/www.livescience.com\/technology\/computing\/worlds-1st-modular-quantum-computing-data-center-that-can-operate-at-room-temperature-goes-online\">temperatura ambiente<\/a>, como aquellos que utilizan\u00a0<a href=\"https:\/\/www.livescience.com\/technology\/quantum\/breakthrough-in-experimental-light-powered-quantum-computers-could-mean-scaling-them-up-is-now-far-more-viable\">fotones<\/a>\u00a0(part\u00edculas de luz) \u2014o incluso\u00a0<a href=\"https:\/\/www.livescience.com\/technology\/quantum\/scientists-built-a-room-temperature-quantum-computer-with-diamond-based-qubits\">diamantes creados en laboratorio\u2014<\/a>\u00a0como c\u00fabits. Durante la rueda de prensa, los representantes de IBM afirmaron que &#8220;Starling&#8221; se convertir\u00e1 alg\u00fan d\u00eda en la primera computadora cu\u00e1ntica tolerante a fallos del mundo. Sin embargo, si la compa\u00f1\u00eda lograr\u00e1 realmente esta haza\u00f1a, dado que\u00a0<a href=\"https:\/\/www.livescience.com\/technology\/computing\/worlds-1st-fault-tolerant-quantum-computer-coming-2024-10000-qubit-in-2026\">otras empresas de computaci\u00f3n cu\u00e1ntica persiguen el mismo objetivo<\/a>, es otra cuesti\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Fuente: <a href=\"https:\/\/www.livescience.com\/technology\/quantum\/ibms-new-quantum-fridges-are-nearly-200-times-colder-than-deep-space-and-could-pave-the-way-for-fault-tolerant-quantum-computing\">Live Science<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>IBM ha presentado un nuevo sistema modular y ultrafr\u00edo dise\u00f1ado para conectar cientos de chips de computadoras cu\u00e1nticas y as\u00ed resolver uno de los mayores cuellos de botella de infraestructura en este campo. 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