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#Computadora cuántica

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Negocios y Economía

Láser UV de 302 nm para computación cuántica: la japonesa Oxide envía el corazón de los átomos neutros

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.

Tecnología

Detección de Partículas de Majorana: Equipo Japonés Usa Espintrónica para Impulsar la Computación Cuántica

Un equipo de investigación japonés de las universidades de Fukui, Tohoku, Chiba y Tokio ha propuesto teóricamente un nuevo método para detectar partículas de Majorana usando corrientes de espín. No es una observación sino una propuesta, y abre una ventana nueva sobre la cuasipartícula que sostiene la computación cuántica topológica, el mismo objetivo que persigue el chip Majorana 1 de Microsoft.

Tecnología

Avance en qubits de silicio: Hitachi logra 99.1% de fidelidad de puerta y planea acceso en la nube para 2027

Hitachi y el Instituto de Ciencia de Tokio multiplicaron por unas 280 veces el tiempo de coherencia y demostraron una fidelidad de puerta del 99,1% sobre silicio natural, el material que ya usan las fábricas de semiconductores, sin purificación isotópica. El resultado procede de un esquema Concatenated Continuous Drive que combina irradiación continua de microondas con modulación de fase. A diferencia de la vía superconductora de IBM y Google, se apoya en la fabricación de chips existente, con acceso en la nube previsto para el ejercicio 2027.

Tecnología

Circuito Fotónico para Computadoras Cuánticas de Trampa de Iones: El Diseño de la Universidad de Osaka Podría Permitir Cientos de Qubits por Chip

Un equipo de investigación del QIQB de la Universidad de Osaka ha propuesto una arquitectura escalable de enrutamiento fotónico para computadoras cuánticas de trampa de iones. Al comparar dos métodos de entrega láser de múltiples longitudes de onda, demostraron un camino para controlar cientos a miles de qubits en un solo chip — potencialmente transformando el futuro de la computación cuántica de iones atrapados.

Tecnología

Computadora Cuántica de Semiconductores: Japón Presenta la Primera Máquina Nacional, Apuntando a 1 Millón de Qubits para 2030

La startup japonesa blueqat presentó la primera computadora cuántica de semiconductores desarrollada en Japón en SEMICON Japan 2025. Aprovechando la tecnología de fabricación de chips existente, la empresa apunta a 1 millón de qubits para 2030 y despliegue comercial en 2026. Con requisitos de temperatura más flexibles que los sistemas superconductores, las computadoras cuánticas de tamaño escritorio podrían hacerse realidad.