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24.06.2026
07:23

Avance en la computación cuántica: la tasa de supervivencia de los cúbits lógicos alcanza el 96 % en el procesador IBM Heron

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Un grupo de investigadores de la Universidad de Sídney, en colaboración con ingenieros de IBM, ha presentado un resultado impresionante: la tasa de supervivencia de los cúbits lógicos se ha logrado aumentar hasta el 96%. Este indicador se alcanzó gracias a la implementación de un mecanismo de corrección de errores fundamentalmente nuevo, que resuelve el problema clave del «ruido de inactividad».

En los sistemas cuánticos actuales, el principal obstáculo para la computación tolerante a fallos (FTQC) es la degradación del estado de los cúbits durante las pausas, inevitables al realizar mediciones intermedias. Mientras el sistema verifica unos elementos, otros pierden estabilidad, generando nuevos errores. Esta paradoja ha limitado durante mucho tiempo la precisión de los cálculos.

Para superar esta barrera, los físicos rediseñaron por completo la arquitectura de los esquemas de corrección. El objetivo principal es reducir drásticamente el tiempo de inactividad forzada del procesador. La nueva metodología se probó en el avanzado chip superconductor de 156 cúbits IBM Quantum Heron r2. La optimización de los algoritmos permitió elevar la tasa de supervivencia de los cúbits lógicos por ciclo de corrección de errores de menos del 90% al 96%.

Por qué esto es importante para la industria

Aunque por el momento el resultado se ha obtenido en condiciones de laboratorio en un procesador específico, su importancia para toda la industria es difícil de exagerar. Como señaló el director del proyecto, Stephen Bartlett, el «ruido de inactividad» aparece en cada etapa del cálculo, y su eliminación es la clave para crear máquinas fiables.

Recordemos que en junio IBM ya demostró avances en la corrección de errores, y para finales de 2026 la corporación planea presentar los primeros casos confirmados de ventaja cuántica. El logro actual es un paso significativo hacia la escalabilidad y la tolerancia a fallos, que siguen siendo las principales barreras tecnológicas.

Mi análisis: El aumento de la tasa de supervivencia del 90% al 96% no son solo números. Significa que nos estamos acercando al umbral a partir del cual la computación cuántica se volverá prácticamente útil para la criptografía y el modelado de moléculas complejas. Si la industria logra escalar este enfoque, en los próximos 2 o 3 años veremos sistemas cuánticos comerciales capaces de resolver problemas inaccesibles para las supercomputadoras clásicas.