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12 Mayo 2026
China acerca la computación cuántica al mundo real con un nuevo ordenador de bajo consumo

La computación cuántica lleva años considerada una de las grandes revoluciones tecnológicas del futuro. Sin embargo, hasta ahora, su desarrollo estaba limitado a laboratorios altamente especializados debido a la enorme complejidad técnica y energética que requieren estos sistemas. Un nuevo avance presentado en China podría cambiar ese escenario.

La compañía china CAS Cold Atom Technology, con sede en Wuhan, ha desarrollado el Hanyuan-2, un ordenador cuántico de doble núcleo basado en átomos neutros que busca reducir una de las principales barreras de esta tecnología: la necesidad de infraestructuras criogénicas extremas.

Un modelo diferente a los grandes sistemas cuánticos actuales

Los principales ordenadores cuánticos desarrollados hasta ahora por compañías tecnológicas y centros de investigación internacionales necesitan operar a temperaturas cercanas al cero absoluto. Esto obliga a utilizar complejos sistemas de refrigeración, con elevados costes económicos, gran consumo energético y enormes instalaciones técnicas.

El Hanyuan-2 apuesta por una arquitectura distinta. En lugar de utilizar circuitos superconductores ultrafríos, emplea átomos de rubidio controlados mediante haces láser dentro de cámaras de vacío. Este enfoque permite prescindir de gran parte de la infraestructura criogénica tradicional.

El resultado es un sistema mucho más compacto, con un consumo energético inferior a los 7 kilovatios y un tamaño similar al de un armario estándar, lo que facilitaría su integración en centros de datos convencionales.

Una arquitectura de doble núcleo orientada a la estabilidad

El nuevo sistema cuenta con 200 cúbits distribuidos en dos núcleos independientes de 100 cúbits cada uno. Más allá de la cifra, uno de los elementos más relevantes es su diseño multinúcleo.

Según sus desarrolladores, esta arquitectura permite que uno de los núcleos procese operaciones mientras el otro se encarga de monitorizar y corregir errores en tiempo real, uno de los grandes retos técnicos de la computación cuántica actual.

Este enfoque busca mejorar la estabilidad y fiabilidad de los cálculos cuánticos, un aspecto clave para acelerar su adopción fuera del ámbito experimental.

Del laboratorio a aplicaciones reales

La relevancia del avance no reside únicamente en la potencia del sistema, sino en su posible aplicación práctica en entornos reales.

La computación cuántica promete transformar sectores como:

  • Desarrollo de nuevos medicamentos y simulaciones moleculares complejas
  • Optimización de redes eléctricas y logística
  • Modelos avanzados de inteligencia artificial
  • Sistemas de ciberseguridad y cifrado cuántico

En el ámbito de la ciberseguridad, esta tecnología plantea tanto oportunidades como riesgos. La capacidad de procesamiento de los ordenadores cuánticos podría poner en cuestión muchos de los sistemas de cifrado actuales, pero también abrir la puerta a nuevos modelos de comunicaciones prácticamente imposibles de vulnerar.

Un paso hacia la democratización de la computación cuántica

Aunque el Hanyuan-2 no es el ordenador cuántico con mayor número de cúbits del mundo, sí representa un avance relevante en términos de accesibilidad operativa.

La posibilidad de desplegar sistemas cuánticos avanzados sin depender de enormes instalaciones científicas podría acelerar la llegada de esta tecnología a empresas, universidades y centros tecnológicos.

El movimiento refuerza además la creciente competencia global por liderar la carrera cuántica, considerada estratégica para el futuro de la inteligencia artificial, la ciberseguridad, la investigación científica y las infraestructuras digitales.

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