
La startup alemana eleQtron ha presentado JION, un computador de iones atrapados que puede controlarse mediante tecnología de acoplamiento inducido por gradiente magnético (MAGIC, por sus siglas en inglés), desarrollada localmente. El computador cuántico fue creado como parte del proyecto EPIQ, financiado por el gobierno regional de Renania del Norte-Westfalia (NRW). Este sistema se conectará a la infraestructura de computación de alto rendimiento del Centro de Supercomputación de Jülich (JSC).
Los computadores cuánticos representan el futuro de la informática y prometen resolver problemas complejos como el cambio climático, el descubrimiento de fármacos y la energía limpia. Sin embargo, existe un desafío previo que resolver: lograr que estos sistemas funcionen a escala para que los investigadores puedan abordar problemas de mayor envergadura.
Interesting Engineering ha informado extensamente sobre los diversos enfoques para construir computadores cuánticos y cómo tanto institutos de investigación como startups persiguen este mismo objetivo. En este contexto, la estrategia de Alemania destaca por ser única. Diferentes instituciones están construyendo sus propios sistemas, pero todos serán integrados a la red de supercomputación del JSC para democratizar su acceso a un grupo amplio de usuarios.
JION es la incorporación más reciente a esta red.
¿Qué es JION y cómo funciona?
JION es el acrónimo de Jülich trapped-ion quantum computer (computador cuántico de iones atrapados de Jülich) y utiliza átomos de iterbio ionizado (un elemento químico de las tierras raras) como sus qubits. Estos átomos se mantienen dentro de un vacío mediante campos electromagnéticos y se controlan usando la tecnología MAGIC. En este enfoque, los microondas y las variaciones generadas deliberadamente en un campo magnético permiten controlar los qubits individualmente y conectarlos directamente entre sí.
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Un qubit es la unidad básica de información en la computación cuántica, similar al bit clásico en la informática estándar.
Una ventaja importante de este sistema sobre los qubits superconductores es que no requiere temperaturas cercanas al cero absoluto para operar. Esto facilita el funcionamiento y el escalado del sistema, una necesidad crítica para la computación cuántica a gran escala.
El proyecto se lanzó como una asociación entre el JSC y eleQtron, empresa con sede en Siegen, en 2024. Fue apoyado con 21 millones de euros (24,39 millones de dólares) por el Ministerio de Cultura y Ciencia del Estado de Renania del Norte-Westfalia, y está planificado para integrarse a JUNIQ, la arquitectura de supercomputador modular del JSC.
¿Cuáles son los próximos pasos para el proyecto?
“Con JION, estamos uniendo un computador cuántico desarrollado en Renania del Norte-Westfalia con nuestra infraestructura de supercomputación de alto rendimiento aquí en Jülich”, afirmó la Prof. Astrid Lambrecht, presidenta de la Junta Directiva de Forschungszentrum Jülich, en un comunicado de prensa.
“Al hacerlo, estamos creando las condiciones para combinar la computación cuántica con la computación de alto rendimiento, lo que nos permite usar la computación cuántica para abordar problemas específicos en la investigación y la industria”.
Durante la reciente inauguración, JION pasó a formar parte de la Infraestructura Unificada para Computación Cuántica de Jülich (JUNIQ), que proporciona acceso a diversos sistemas cuánticos conectados a la infraestructura HPC del JSC.
JUNIQ ayuda a los supercomputadores clásicos a delegar ciertas cargas de trabajo operativas a sistemas cuánticos en el JSC. Esto permite a investigadores y empresas utilizar flujos de trabajo híbridos de computación cuántica y HPC.
Las nuevas incorporaciones como JION se convierten, por tanto, en algo más que simples demostradores tecnológicos, consolidando al JSC como el centro para integrar y evaluar nuevas tecnologías de computación cuántica.
Durante la presentación de JION, NRW también anunció el proyecto SQALING (computación cuántica escalable), donde eleQtron recibirá 25 millones de euros (29 millones de dólares) de fondos de la UE, los cuales se utilizarán para seguir desarrollando su tecnología MAGIC para una plataforma de computación cuántica escalable basada en chips que la industria podría adoptar.
Además, se anunciaron otros 25 millones de euros (29 millones de dólares) de financiación para Q-STAR, un proyecto que busca integrar la computación cuántica escalable basada en semiconductores en JUNIQ, con un enfoque especial en fortalecer la investigación, la colaboración industrial y los cambios estructurales en la zona minera de Renania.
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Ameya es un escritor científico con sede en Hyderabad, India. Biólogo molecular de corazón, cambió la micropipeta para escribir sobre ciencia durante la pandemia y no desea regresar. Le gusta escribir sobre genética, microbios, tecnología y políticas públicas.
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Vía Interesting Engineering.




