Japon acaba de duplicar su apuesta en la computacion cuantica nacional. RIKEN y la Universidad de Osaka han lanzado "Ei-II", una computadora cuantica superconductora de 144 qubits construida integramente con tecnologia japonesa. Mientras IBM avanza hacia los 4.000 qubits y Google logra avances en correccion de errores, Japon traza su propio camino en la carrera cuantica global.

Que es Ei-II: la maquina cuantica japonesa de 144 qubits

El 26 de marzo de 2026, un grupo de investigacion conjunto del Centro de Computacion Cuantica de RIKEN y el Centro de Informacion Cuantica y Biologia Cuantica (QIQB) de la Universidad de Osaka anuncio el lanzamiento del servicio en la nube de "Ei-II" (pronunciado "ei-tsu"), una nueva computadora cuantica equipada con un chip superconductor de 144 qubits.

Ei-II es la sucesora de "Ei" (que significa "sabiduria" en japones), la primera computadora cuantica superconductora construida domesticamente en Japon, presentada en marzo de 2023 con 64 qubits. La nueva maquina mas que duplica la cantidad de qubits, organizando 144 qubits en una cuadricula bidimensional de 12x12 en un chip de apenas 28x28mm, lo suficientemente pequeno como para caber en la palma de la mano.

Las mejoras van mas alla de los numeros. El equipo adopto un nuevo enfoque de reduccion de la frecuencia de resonancia, lo que extendio significativamente el tiempo de coherencia de los qubits, es decir, cuanto tiempo un qubit puede retener informacion antes de degradarse. Esto reduce la probabilidad de errores durante el calculo. Al mismo tiempo, un diseno optimizado del cableado permitio mantener el tamano total del sistema, incluyendo el equipo criogenico que enfria el chip a cerca del cero absoluto (aproximadamente -273°C), igual al del Ei original.

Dos maquinas, cero interrupciones

Uno de los aspectos mas relevantes del lanzamiento de Ei-II es que el servicio de nube cuantica de Japon ahora opera con multiples sistemas en paralelo.

Anteriormente, cuando el Ei original necesitaba calibracion o mantenimiento, todo el servicio en la nube debia suspenderse temporalmente. Ahora, con ambas maquinas funcionando en paralelo, una puede atender las solicitudes de los usuarios mientras la otra recibe mantenimiento. Para investigadores y usuarios corporativos que dependen del acceso constante, la disponibilidad ininterrumpida del servicio es un cambio significativo.

Los usuarios ahora pueden acceder a tres sistemas a traves de la nube: Ei-II, el Ei original y Qulacs, un simulador de circuitos cuanticos que funciona en hardware clasico.

Como se compara Ei-II con IBM y Google

Si 144 qubits suena modesto comparado con las cifras de Silicon Valley, es porque la cantidad de qubits por si sola no cuenta toda la historia.

IBM presento su procesador Condor de 1.121 qubits en 2023 y actualmente opera el Heron de 156 qubits como su producto principal. Su hoja de ruta incluye el procesador Kookaburra de 1.386 qubits para 2026, con planes de conectar tres chips en un sistema de 4.158 qubits. IBM busca demostrar ventaja cuantica verificada para finales de 2026.

Google tomo un enfoque diferente con su chip Willow de 105 qubits, lanzado a finales de 2024. En lugar de perseguir la cantidad de qubits, Google se enfoco en la calidad, logrando por primera vez una correccion de errores cuanticos "por debajo del umbral", donde agregar mas qubits reduce los errores en lugar de aumentarlos.

Ei-II ocupa un nicho distinto. Su importancia no radica en competir directamente en cantidad de qubits, sino en demostrar que Japon puede disenar y fabricar de forma independiente chips cuanticos superconductores de escala significativa. Con 144 qubits, la maquina ha entrado en un regimen donde las supercomputadoras clasicas tienen dificultades para simular su comportamiento.

Sistema Qubits Tipo Desarrollador Caracteristica clave
Ei-II 144 Superconductor RIKEN / Univ. Osaka Diseno nacional, coherencia extendida
Ei (1a gen) 64 Superconductor RIKEN / Univ. Osaka Primera QC superconductora de Japon
IBM Heron r2 156 Superconductor IBM Procesador principal de IBM
IBM Condor 1.121 Superconductor IBM Mayor cantidad de qubits (chip unico)
Google Willow 105 Superconductor Google Correccion de errores bajo umbral

La hoja de ruta cuantica de Japon

Ei-II forma parte de una estrategia cuantica nacional mas amplia que Japon ha estado construyendo desde 2021, cuando el gobierno designo a RIKEN como centro de innovacion en tecnologia cuantica.

Lo que distingue el enfoque japones es su diversidad. Mientras Ei-II representa la via superconductora, Hitachi ha logrado precision de clase mundial con qubits basados en silicio, un enfoque potencialmente revolucionario porque podria aprovechar la infraestructura de fabricacion de semiconductores existente. La Universidad de Osaka tambien avanza en arquitecturas de computacion cuantica con trampa de iones. Y empresas como Oxide Corporation suministran componentes laser UV criticos para sistemas cuanticos de atomos neutros.

RIKEN se ha asociado con Fujitsu, que tiene mas de 20 ingenieros en las instalaciones de RIKEN trabajando en tecnologias de fabricacion para sistemas de mas de 1.000 qubits. El gobierno japones ha asignado mas de 100.000 millones de yenes (aproximadamente 670 millones de dolares) a la tecnologia cuantica.

Por que desarrollar nacionalmente cuando existen IBM y Google

La computacion cuantica podria impactar eventualmente la seguridad nacional a traves de su potencial para descifrar encriptacion, simular materiales avanzados y optimizar logistica de defensa. Depender completamente de tecnologia extranjera para una capacidad tan critica conlleva un riesgo significativo.

Tambien hay una dimension practica: contar con hardware cuantico domestico permite a los investigadores y empresas japonesas personalizar sistemas para necesidades locales, iterar rapidamente en disenos experimentales y construir el capital humano necesario para una industria cuantica nacional.

Ei-II representa el compromiso de Japon de ser un desarrollador, no solo un usuario, en el ecosistema global de computacion cuantica.

En Japon, las reacciones a Ei-II van desde el orgullo por la innovacion nacional hasta la preocupacion por la brecha con los gigantes tecnologicos estadounidenses. Como avanza la computacion cuantica en tu pais? Crees que es importante desarrollar tecnologia cuantica nacional o es mejor depender de los lideres globales? Comparte tu opinion en los comentarios.

Referencias