Fujitsu ha comenzado el desarrollo de un ordenador cuántico superconductor de más de 10.000 qubits, y se espera que la construcción del sistema se complete en 2030.
La computadora cuántica funcionará inicialmente con 250 qubits lógicos y utilizará la arquitectura STAR de Fujitsu, una arquitectura de computación cuántica tolerante a fallas en etapa inicial (early-FTQC) desarrollada por la compañía.
Una vez completado el sistema, Fujitsu ha dicho que buscará "iniciativas de investigación avanzadas dirigidas a la integración de qubits superconductores y basados en espín de diamante", con el objetivo de realizar una máquina de 1.000 qubits lógicos para 2035 junto con la investigación sobre la posibilidad de múltiples chips de bits cuánticos interconectados.
El proyecto se llevará a cabo en parte en el marco del 'Proyecto de investigación y desarrollo de infraestructuras mejoradas para sistemas de información y comunicación posteriores a 5G', para el cual Fujitsu ha sido seleccionado por NEDO (Organización para el desarrollo de nuevas tecnologías industriales y energéticas) como socio implementador.
Se prevé que este proyecto se extienda hasta 2027 y contará con el apoyo del Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología Industrial Avanzada (AIST) de Japón y el Centro Riken de Ciencias Computacionales. Fujitsu ha indicado que las investigaciones se centrarán en la tecnología de fabricación de cúbits de alto rendimiento y alta precisión; la tecnología de interconexión de chip a chip; el empaquetado de alta densidad y el control de cúbits de bajo coste; y la tecnología de decodificación para la corrección de errores cuánticos.
«Fujitsu ya es reconocido como líder mundial en computación cuántica en un amplio espectro, desde software hasta hardware», afirmó Vivek Mahajan, director ejecutivo corporativo y vicepresidente de tecnología, responsable de la Plataforma de Sistemas de Fujitsu. «Este proyecto, liderado por NEDO, contribuirá significativamente al objetivo de Fujitsu de seguir desarrollando un ordenador cuántico superconductor tolerante a fallos fabricado en Japón».
«También aspiramos a combinar la computación cuántica superconductora con la tecnología de espín de diamante como parte de nuestra hoja de ruta. Al alcanzar 250 cúbits lógicos en el año fiscal 2030 y 1000 cúbits lógicos en el año fiscal 2035, Fujitsu se compromete a liderar el camino a nivel mundial en el campo de la computación cuántica», añadió
En abril de 2025, Fujitsu y Riken anunciaron el desarrollo de una computadora cuántica superconductora de 256 qubit, basada en la computadora cuántica de 64 qubit previamente desarrollada e implementada por los socios en el Centro de Colaboración Riken RQC-Fujitsu en octubre de 2023.
La máquina de 256 cúbits utiliza el mismo diseño de celda unitaria establecido en su predecesora de 64 cúbits y, a pesar de que la densidad del sistema se ha cuadruplicado, aún puede escalarse dentro del refrigerador de dilución desarrollado previamente. Ambos socios anunciaron que integrarán la computadora cuántica superconductora de 256 cúbits en su plataforma híbrida de computación cuántica.
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