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#Computadora cuántica

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Tecnología y Ciencia

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 y Ciencia

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 han logrado una mejora de 280 veces en el tiempo de coherencia y un 99.1% de fidelidad de puerta usando silicio ordinario — sin necesidad de isótopos especiales. A diferencia del enfoque superconductor de IBM y Google, el computador cuántico basado en silicio de Hitachi aprovecha la infraestructura existente de fabricación de chips. Con acceso en la nube planeado para 2027, Japón está forjando su propio camino en la carrera cuántica global.

Tecnología y Ciencia

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 y Ciencia

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.