NTT, la Universidad de Tokio, RIKEN y OptQC comprimieron la luz a un récord de 10,1 dB, más del 90% de su ruido cuántico. Cómo una apuesta de 1998 se volvió el núcleo de la computación cuántica óptica de Japón.
RIKEN presentó dos supercomputadoras el mismo día: RIKYU para AI for Science y ROQUO para el enlace cuántico-HPC. Ambas estrenan en Japón la GB200 NVL4 y Quantum-X800 InfiniBand. Las comparamos con esfuerzos de EE. UU. como Colossus de xAI y la Genesis Mission del DOE, y con China, para leer la apuesta japonesa por el propósito frente al tamaño.
Un equipo de Japon y EE. UU. de la Universidad de Tohoku y el NIST fabrico el primer bit probabilistico (bit-P) de espintronica que funciona sobre un unico sustrato de silicio con procesos estandar de chips. Explicamos la idea de la moneda cargada, en que se diferencia de la computacion cuantica y cuan lejos esta de ser un producto.
En 1998, Akira Furusawa logró en Caltech el primer teletransporte cuántico incondicional del mundo. Durante dos décadas nadie supo para qué servía. En 2024, ese mismo truco hacía funcionar una computadora cuántica óptica en la nube. Del malentendido del teletransporte al giro que lo convirtió en un procesador, y la apuesta de OptQC por una máquina de fabricación japonesa.
ROHM y Quanmatic aplican el recocido cuántico al proceso inicial de una fábrica de chips y elevan la producción cerca de un 3%. Explicamos por qué esa cifra, que parece pequeña, es en realidad enorme en una planta.
El Instituto de Tecnología de Kioto y la JST demostraron un condensado espinorial a temperatura ambiente, un estado cuántico antes limitado al frío criogénico. Qué significa para los dispositivos cuánticos de luz y la vía propia de Japón frente a Google y USTC.
La Universidad de Waseda y Fujitsu usaron el aprendizaje de circuitos cuanticos (QCL) para predecir la dureza de aleaciones de alta entropia con solo unos 100 datos. Explicamos como un enfoque cuantico aborda el problema de extrapolacion con pocos datos que vence al aprendizaje automatico convencional, su lugar frente a los esfuerzos cuanticos de IBM y Google, y su posible impacto industrial.
La startup japonesa LQUOM, surgida de la Universidad Nacional de Yokohama, cerró una Serie B por 1.230 millones de yenes (7,7 millones de dólares) para fabricar los repetidores cuánticos que faltan en el internet cuántico. Te explicamos qué significa eso y cómo se compara con Aliro en EE. UU., la USTC en China y la futura red Tokio-Osaka.
La definición del segundo del SI no ha cambiado desde 1967. Hacia 2030 probablemente lo hará. De la rotación de la Tierra a las vibraciones atómicas y luego a las transiciones ópticas: la historia de cómo hemos definido el segundo, y una guía de campo sobre los átomos candidatos y los laboratorios nacionales que compiten por redefinirlo.
La primera ministra Sanae Takaichi promete duplicar efectivamente la financiación de investigación y construir una 'nueva nación tecnológica' en IA, semiconductores y cuántica para competir con EE.UU., China y Corea. Analizamos la realidad: el 3,44 % del PIB en I+D, la caída de doctorados, y si la estrategia puede funcionar.
Orbray, con sede en Tokio, produjo el mayor sustrato autoportante de diamante monocristalino (111) de 30 mm cuadrados del mundo, superando el límite previo de unos pocos milímetros. El avance en supresión de maclas abre la puerta a sensores cuánticos con centros NV y semiconductores de potencia de próxima generación.
La startup de tecnología profunda H.I.Council, con sede en Tokio, ha realizado el primer cálculo de FeMoCo a escala de 108 qubits del mundo en el procesador Heron r2 de IBM. Descubrieron un límite cuantitativo del hardware llamado 'muro de coherencia', un hallazgo constructivo para el desarrollo cuántico.
RIKEN y la Universidad de Osaka han lanzado el acceso en la nube a Ei-II, una computadora cuantica superconductora de 144 qubits desarrollada en Japon. Duplicando los 64 qubits de la generacion anterior, el chip de 28x28mm permite calculos cuanticos mas alla de la simulacion clasica.
TOPPAN Holdings, el NICT de Japón y la canadiense ISARA han demostrado una ruta de migración fluida de la criptografía actual a la poscuántica en sistemas de autoridad certificadora, sin interrupciones del servicio. El avance aborda la amenaza inminente de la computación cuántica, con implementación prevista para 2030.
El METI de Japón eleva el tope de subsidios para demostraciones empresariales de tecnología cuántica a ¥2.000 millones ($13M) por proyecto, diez veces más. Con ¥15.000 millones destinados a aplicaciones comerciales dentro de un presupuesto cuántico superior a ¥100.000 millones, Japón acelera la industrialización de la computación cuántica en logística, descubrimiento de fármacos y más.
Fujitsu y la Universidad de Osaka desarrollaron la Arquitectura STAR ver. 3 y la optimización de modelos moleculares para reducir los recursos de computación cuántica a entre 1/15 y 1/80 de lo que exige una FTQC convencional. Los cálculos del Citocromo P450 pasan de 740.000 a 40.000 qubits y se completan en 9 días.
La startup QuEL de la Universidad de Osaka demostró la operación estable durante 24 horas de su dispositivo de control cuántico QuEL-1 SE, con desviación estándar de amplitud del 0,15% y de fase de 0,39°. Publicado en Review of Scientific Instruments, este avance en control de temperatura a nivel de dispositivo supera los umbrales de tolerancia a fallos cruciales para escalar las computadoras cuánticas.
El QIQB de la Universidad de Osaka y Fixstars lograron la simulación de circuitos cuánticos para química cuántica más grande del mundo, utilizando 1,024 GPUs NVIDIA H100 en el supercomputador ABCI-Q de Japón. Rompieron la barrera de 40 qubits, simulando H₂O con 42 orbitales de espín y Fe₂S₂ con 41 qubits.
El CEO de Quemix, Yuichiro Matsushita, logró un hito mundial en simulación de química cuántica en la supercomputadora Fugaku de Japón. Este informe explora cómo la autonomía de los investigadores impulsó el avance, las alianzas de Quemix con Honda y Asahi Kasei, y el creciente ecosistema de startups cuánticas de Japón.
Oxide Corporation, fabricante de cristales ópticos en Hokuto (Yamanashi), empezó a vender el 9 de marzo de 2026 el Frequad-K, una fuente láser ultravioleta de 302 nm para computadoras cuánticas. Esa longitud de onda excita los átomos de iterbio hasta el estado de Rydberg que necesitan las máquinas de átomos neutros, y la primera unidad fue a un cliente japonés. Analizamos por qué su 95% de cuota mundial en cristales de inspección de obleas se traslada a lo cuántico.