NoticiasAccionesLas acciones de IBM suben 1,93 % tras un avance en enfriamiento cuántico que impulsa la hoja de ruta de Starling para 2029

Las acciones de IBM suben 1,93 % tras un avance en enfriamiento cuántico que impulsa la hoja de ruta de Starling para 2029

Autor: Coincentral·

Puntos clave

  • IBM conectó y enfrió con éxito dos módulos criogénicos dentro de un único entorno operativo ultrafrío compartido.
  • Los nuevos módulos criogénicos están diseñados para soportar cientos de chips cuánticos conectados y ofrecen hasta 12 veces más espacio de cableado que los sistemas actuales de IBM.
  • IBM planea instalar procesadores Quantum Nighthawk en los módulos más adelante este año para pruebas adicionales.
  • La empresa apunta a un sistema cuántico más grande con al menos 1.000 qubits programables para 2027.
  • IBM sigue planeando entregar Quantum Starling, una computadora cuántica tolerante a fallos a gran escala, en 2029.
Las acciones de IBM suben 1,93 % tras un avance en enfriamiento cuántico que impulsa la hoja de ruta de Starling para 2029

Las acciones de IBM (IBM) subieron 1,93 % hasta 237,16 dólares mientras la empresa avanzaba en sus planes de computación cuántica tolerante a fallos a gran escala. El valor se recuperó con fuerza desde mínimos intradía cercanos a los 231,00 dólares y mantuvo un impulso positivo durante la sesión. El movimiento acompañó a un hito técnico: IBM logró conectar y enfriar dos módulos criogénicos dentro de un único entorno operativo ultrafrío compartido, un paso que aporta escala física en un campo donde el avance del software por sí solo no basta para mover las hojas de ruta del hardware.

El sistema criogénico alcanza un hito clave

IBM diseñó la nueva arquitectura criogénica para soportar cientos de chips cuánticos conectados dentro de un sistema de computación escalable. Los dos primeros módulos operativos miden cada uno más de ocho pies de alto por ocho pies de ancho. Durante las pruebas iniciales de enfriamiento, el par de módulos alcanzó los cuatro kelvin en menos de cinco días, y el sistema descendió por debajo de los 15 milikelvin poco después de completarse la primera etapa de enfriamiento.

Cada recinto de vacío proporciona considerablemente más capacidad de cableado que los sistemas cuánticos ampliamente desplegados por IBM, y los nuevos módulos ofrecen hasta 12 veces más espacio de cableado para las conexiones de procesadores. La arquitectura en forma de caja permite que varios módulos operen en filas estrechamente conectadas a la vez que soporta enlaces directos entre procesadores. IBM planea unir chips cuánticos separados mediante su tecnología L-coupler dentro del sistema modular, lo que permitirá que los procesadores intercambien información y operen en conjunto como partes de una computadora cuántica más grande.

Esto importa porque los sistemas cuánticos dependen de temperaturas, cableado y aislamiento estrictamente controlados a medida que crecen en tamaño, y esas restricciones pueden volverse más difíciles de gestionar conforme se conectan más procesadores. El enfoque modular de IBM busca que esas piezas de ingeniería sean más fáciles de probar y expandir en paralelo, en lugar de hacerlo como un único entorno fijo.

Objetivo de 1.000 qubits programables para 2027

IBM planea usar los L-couplers para conectar varios procesadores en un sistema cuántico más grande para 2027. Se prevé que ese sistema contenga al menos 1.000 qubits programables disponibles para cargas de trabajo computacionales directas, lo que convierte a la plataforma modular de enfriamiento en una pieza importante de infraestructura para la hoja de ruta en expansión de procesadores cuánticos de IBM.

Más adelante este año, IBM instalará procesadores Quantum Nighthawk dentro de los módulos criogénicos para pruebas operativas adicionales. Estas instalaciones permitirán a IBM evaluar el rendimiento del sistema a medida que aumenta la densidad de procesadores y la capacidad de conexión, mientras los ingenieros prueban y mejoran de forma independiente los componentes incorporados en la nueva arquitectura modular.

El diseño incorpora tres componentes ambientales esenciales que actualmente se usan en IBM Quantum System Two, pero IBM reestructuró esos componentes para que los equipos puedan probar y mejorar cada parte de manera independiente. Según la empresa, este enfoque podría acelerar el desarrollo de hardware y reducir las restricciones asociadas con las pruebas de un entorno de enfriamiento completamente integrado.

Quantum Starling, en camino para 2029

El hito respalda el plan más amplio de IBM de entregar Quantum Starling durante 2029. IBM espera que Starling se convierta en una computadora cuántica tolerante a fallos a gran escala construida en torno a una infraestructura modular, y cada módulo criogénico podría eventualmente contener miles de qubits a medida que la empresa expanda el sistema.

IBM presentó sus planes para Starling junto con un enfoque de corrección de errores diseñado para reducir los recursos físicos necesarios para la computación tolerante a fallos. Desde entonces, la empresa ha demostrado componentes de hardware importantes y ha mejorado los métodos de decodificación eficiente para la corrección de errores. Estos avances abordan requisitos técnicos relacionados con el diseño de procesadores, la decodificación, la ingeniería de sistemas y las operaciones cuánticas confiables.

La computación cuántica tolerante a fallos busca controlar los errores que actualmente limitan el tamaño y la confiabilidad de los cálculos cuánticos. IBM ha pasado años desarrollando procesadores, software, infraestructura de enfriamiento y métodos de corrección de errores para sistemas cuánticos más grandes, y los módulos criogénicos conectados ahora suman otro componente de infraestructura que respalda la transición planificada de la empresa hacia una computación cuántica tolerante a fallos escalable.