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IBM anuncia un procesador cuántico de 433 qubits, Bosch recurre a los ordenadores cuánticos de IBM para buscar metales alternativos para los vehículos eléctricos

Estructura de IBM Osprey QPU (Fuente de la imagen: IBM)
Estructura de IBM Osprey QPU (Fuente de la imagen: IBM)
IBM está marcando la casilla de la hoja de ruta de escalado de QPU de 2022 con el modelo "Osprey" de 433 qubits. El año que viene, la empresa triplicará el número de qubits con el modelo "Condor". La potencia de procesamiento de estas QPU ya está siendo aprovechada por empresas como Bosch, que trata de producir alternativas sostenibles para los metales y elementos de tierras raras de bajo suministro necesarios para los motores de los vehículos eléctricos.

IBM sigue firme en la vanguardia de la carrera de la computación cuántica, ya que la empresa ha anunciado recientemente que ha finalizado el desarrollo de la unidad de procesamiento cuántico (QPU) de 433 qubits prevista para 2022. La última QPU, cuyo nombre en clave es Osprey, integra 3,4 veces más qubits que el modelo 2021 Modelo Eagle con 127 qubits. Para 2023, IBM pretende volver a triplicar el número de qubits, y la hoja de ruta muestra una QPU Condor de 1121 qubits. Para 2025, IBM planea lanzar una QPU con 4158 qubits, y las cifras pueden aumentar exponencialmente alcanzando decenas de miles o incluso cientos de miles de qubits hacia el final de esta década.

Estamos ampliando y avanzando continuamente [...] la tecnología cuántica en lo que respecta al hardware, el software y la integración clásica para hacer frente a los mayores retos de nuestro tiempo, en colaboración con nuestros socios y clientes de todo el mundo. Este trabajo será fundamental para la próxima era de la supercomputación cuántica.
-Vicepresidente Senior de IBM y Director de Investigación Dr. Dario Gil-

La nueva Osprey QPU también introduce una nueva forma de transmitir la información de control de microondas a los qubits operativos. Los modelos anteriores utilizaban cables coaxiales, pero IBM ha conseguido sustituirlos por cables de cinta flexibles similares a los que se utilizan para conectar pantallas de ordenadores portátiles. Esta solución ofrece un mayor rendimiento y un aumento de la densidad de control de hasta un 70%, y al mismo tiempo reduce los costes en un factor de 5.

Por desgracia, los procesadores cuánticos todavía no pueden ser utilizados por el consumidor medio de forma significativa. Sin embargo, IBM ofrece acceso a su red de superordenadores cuánticos a través de un servicio en la nube que aprovecha el software de código abierto Qiskit. De este modo, cualquiera puede interactuar con los ordenadores cuánticos, pero éstos resultan realmente útiles para proyectos de investigación complejos planificados por instituciones y grandes empresas. Bosch, por ejemplo, está colaborando con IBM para encontrar alternativas sostenibles a los metales raros y caros que alimentan los vehículos eléctricos.

Según informa DigiTimes, Robert Bosch GmbH aprovechará la capacidad de procesamiento de veinte superordenadores cuánticos de IBM para investigar sustitutos viables de algunos metales con escaso suministro mundial, como el níquel, el cobre o el litio, y elementos de tierras raras que se necesitan para construir motores eléctricos y pilas de combustible. Los nuevos procesadores cuánticos de IBM ayudarán a simular las propiedades adecuadas para los materiales alternativos. Se dice que Bosch ha preparado un equipo de 30 personas para la investigación del superordenador cuántico.

Hoja de ruta de desarrollo de la QPU de IBM (Fuente: IBM)
Hoja de ruta de desarrollo de la QPU de IBM (Fuente: IBM)

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Bogdan Solca, 2022-11-11 (Update: 2024-08-15)