Un ordenador cuántico donde antes había una acería En el sur de Chicago, sobre los terrenos de la antigua planta siderúrgica U.S. Steel South Works , PsiQuantum prepara uno de los proyectos informáticos más ambiciosos del mundo. La startup quiere instalar allí un ordenador cuántico tolerante a fallos y con alrededor de un millón de cúbits físicos, una escala muy superior a la de los prototipos disponibles actualmente. Antes de construir la máquina definitiva, la compañía instalará sistemas intermedios para probar su arquitectura.
Estos equipos serán evaluados por expertos de la agencia estadounidense DARPA, que intenta determinar si alguna tecnología cuántica puede alcanzar una utilidad industrial real antes de 2033. Para conseguirlo, el valor de los cálculos realizados deberá superar el enorme costo de operar la máquina. © Ciencia Para Dormir Youtube. Sus cúbits están hechos con partículas de luz Mientras empresas como IBM y Google trabajan principalmente con circuitos superconductores, PsiQuantum ha elegido utilizar fotones. Estas partículas de luz pueden transportar información cuántica con poco ruido y viajar entre distintos módulos mediante la misma fibra óptica que conecta los centros de datos convencionales.
Su baja interacción con el entorno ayuda a conservar los estados cuánticos, pero también genera el principal inconveniente de la tecnología: los fotones apenas interactúan entre ellos. Para realizar operaciones, PsiQuantum debe generarlos, guiarlos, combinarlos y detectarlos con una precisión extrema mediante circuitos fotónicos integrados. La empresa ha demostrado en una investigación publicada en Nature una plataforma capaz de producir, manipular, conectar y medir cúbits fotónicos sobre chips. El sistema utiliza fuentes de fotones, guías ópticas, detectores superconductores y conmutadores fabricados con titanato de bario, un material que permite controlar rápidamente el recorrido de la luz.
La clave está en fabricar millones de componentes iguales PsiQuantum no pretende construir primero una pequeña computadora comercial y ampliarla progresivamente. Su estrategia consiste en preparar desde el comienzo una arquitectura capaz de alcanzar aproximadamente un millón de cúbits físicos, necesarios para aplicar corrección de errores y obtener cúbits lógicos más estables. Esto exige fabricar millones de componentes prácticamente idénticos. Para lograrlo, la empresa produce sus chips junto a GlobalFoundries utilizando obleas de 300 milímetros y procesos industriales similares a los empleados en la fabricación masiva de semiconductores.
La fotónica de silicio permite grabar canales para conducir la luz del mismo modo que un chip convencional utiliza pistas para transportar señales eléctricas. Los fotones no necesitan refrigerarse, pero los detectores superconductores utilizados para medirlos sí deben funcionar a temperaturas extremadamente bajas . Por ello, las instalaciones requerirán grandes plantas criogénicas, armarios refrigerados y decenas de miles de chips conectados mediante fibra óptica. 🚀💰 PsiQuantum firma un acuerdo histórico con DARPA por USD $125.000.000 Es el mayor financiamiento recibido por una startup cuántica en EE. UU.
El objetivo es evaluar su tecnología y demostrar la viabilidad de computadoras cuánticas a escala industrial para 2033. PsQuantum… pic.twitter.com/7MEygKnK1R Diario฿itcoin (@DiarioBitcoin) July 22, 2026 Chicago no será su único intento PsiQuantum también comenzó en junio de 2026 la construcción de una instalación en Moreton Bay, cerca de Brisbane, Australia. La primera etapa preparará el terreno para recibir una enorme planta criogénica fabricada por Linde Engineering, cuya entrega está prevista para la segunda mitad de 2027. Después comenzará la instalación de los módulos fotónicos.
La compañía consiguió además un acuerdo ampliado de 125 millones de dólares con DARPA para evaluar sus diseños, componentes, programas y sistemas. También anunció más de 1.000 millones de dólares de financiación privada para avanzar con los proyectos de Chicago y Australia. La propuesta continúa lejos de estar garantizada: necesita reducir las pérdidas de fotones, aumentar la eficiencia de los detectores y coordinar millones de componentes. Pero si funciona, PsiQuantum podría demostrar que el camino hacia un ordenador cuántico útil no pasa por la electricidad, sino por controlar partículas individuales de luz.
Fuente: Xataka.