PsiQuantum construye un ordenador cuántico basado en partículas de luz

En una antigua planta siderúrgica de Chicago, PsiQuantum está construyendo una instalación de 6.000 metros cuadrados destinada a albergar el primer ordenador cuántico tolerante a fallos y de escala útil del mundo. A diferencia de los sistemas basados en circuitos superconductores, esta máquina utiliza fotones, las partículas de luz, para realizar sus operaciones.Instalaciones de PsiQuantum

Apuesta por la fotónica cuántica

La computación cuántica busca resolver problemas de alta complejidad en campos como la simulación de materiales, baterías o fármacos. Mientras competidores como IBM o Google emplean qubits superconductores, PsiQuantum emplea fotones que mantienen su estado cuántico durante periodos prolongados. Dado que los fotones tienen dificultades para interactuar entre sí, la empresa utiliza una red de espejos y detectores para simular dichas interacciones, una técnica fundamentada en investigaciones iniciadas en 2001.

Infraestructura y fabricación a escala

La compañía ha optado por un enfoque de desarrollo integral, buscando la capacidad de fabricación necesaria para un sistema de un millón de qubits físicos desde el inicio. Para ello, colaboran con GlobalFoundries en la creación de chips con canales de luz y utilizan titanato de bario para la conmutación de fotones. Una ventaja operativa de este diseño es que solo los detectores requieren temperaturas cercanas al cero absoluto, a diferencia de otras tecnologías que exigen refrigerar el sistema completo.Tecnología cuántica

Apoyo institucional y plazos

El proyecto cuenta con el respaldo del estado de Illinois, que ha impulsado el Illinois Quantum and Microelectronics Park con 500 millones de dólares. Además, PsiQuantum ha obtenido 100 millones de dólares a través de la CHIPS Act. La empresa, que también desarrolla una planta en Australia, ha ajustado sus expectativas: el objetivo actual es tener las instalaciones operativas para albergar el hardware, con el sector mirando hacia la década de 2030 para alcanzar la plena escala útil.

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