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Computación Cuántica en 2025: Lo Último de las Empresas Líderes y su Impacto en la Seguridad Blockchain

Claudio Roberto Parrinello

Claudio Roberto Parrinello

Director de proyectos con +30 años en tecnología, fundador de ONGs y especialista en Blockchain e IA, RX, QC y biotech. Tech 4.0 resolviendo desafíos sociales en salud y medioambiente. y soluciones financieras.

Computación Cuántica en 2025: Lo Último de las Empresas Líderes y su Impacto en la Seguridad Blockchain

La computación cuántica está dejando de ser un sueño futurista para convertirse en una realidad que acelera el ritmo de la innovación tecnológica.

En 2025, empresas como IBM, AWS, Microsoft, TreQ y PsiQuantum están marcando el paso con avances en chips cuánticos y sistemas en la nube,

mientras el mundo observa con entusiasmo —y algo de preocupación— cómo estos desarrollos podrían transformar industrias enteras, incluida la seguridad de blockchain.

IBM: Escalando la estabilidad cuántica

IBM sigue siendo un titán en la computación cuántica. Su procesador Willow, con 156 qubits, lanzado en diciembre de 2024, sigue resonando por su capacidad para reducir errores exponencialmente, un hito que hoy se prueba en su Quantum System Two.

En la nube, IBM Quantum Platform ofrece acceso gratuito a sistemas de más de 100 qubits,

y este mes están experimentando con circuitos paralelos que podrían acelerar simulaciones complejas.

Esto no solo beneficia a investigadores, sino que también plantea preguntas sobre cómo los algoritmos cuánticos podrían desafiar sistemas criptográficos clásicos.

AWS: Chips prácticos y accesibles

Amazon Web Services (AWS) no se queda atrás. Su chip Ocelot, anunciado el 14 de marzo de 2025 con 9 qubits, recibió un parche hoy mismo que mejora la corrección de errores hasta 100 veces, según reportes técnicos. Disponible en Amazon Braket junto a hardware de IonQ y Rigetti, Ocelot busca hacer la computación cuántica más eficiente y barata. Para emprendedores como vos, esto significa que probar algoritmos cuánticos para optimizar tokenización está al alcance de un clic, pero también que las amenazas a blockchain podrían acercarse.

Microsoft: ¿Revolución o controversia con Majorana 1?

Microsoft está en el ojo del huracán con su Majorana 1, un chip basado en qubits topológicos que actualmente tiene 8 qubits, pero promete escalar a un millón de qubits estables. Anunciado en febrero, hoy enfrenta críticas en redes sociales y la comunidad científica, con algunos llamándolo «el mayor fraude cuántico» por falta de pruebas claras sobre las partículas Majorana. Sin embargo, en el APS Global Physics Summit, Microsoft dice haber presentado avances, aunque los datos completos aún no son públicos. Si logran validar su enfoque, podría cambiar las reglas del juego.

TreQ: Un nuevo jugador modular

El 19 de marzo, TreQ lanzó el Compass SG25B, un sistema cuántico de arquitectura abierta que integra componentes de Rigetti, Qblox y Bluefors. No se especifica un número exacto de qubits, pero su diseño extensible lo hace destacar hoy en plataformas como X como un equipo pensado para acelerar la investigación.

PsiQuantum: Fotones al poder

PsiQuantum, con su chip Omega (lanzado en febrero 2025), apuesta por la tecnología fotónica y promete alcanzar un millón de qubits para 2027, aunque su capacidad actual no está detallada públicamente (se estima en decenas de qubits experimentales). Fabricado en masa con GlobalFoundries, este chipset mantiene hoy su enfoque en estabilidad y escalabilidad, siendo favorito de DARPA y gobiernos como el de Australia.

Otros avances del día

En Europa, VTT e IQM completaron este mes un sistema superconductor de 50 qubits, mientras que Google (Sycamore, con 105 qubits) y BlueQubit optimizan sus plataformas en la nube. Hoy no hay anuncios nuevos de ellos, pero el ritmo general indica que los qubits físicos están cediendo paso a qubits lógicos más confiables, un cambio que podría llegar a la practicidad en 15-20 años.

Impacto en la seguridad blockchain hoy

Blockchain, la base de criptomonedas y proyectos como los tuyos, depende de criptografía como SHA-256 y ECC, que son seguras frente a computadores clásicos. Pero los avances cuánticos traen riesgos y oportunidades:

– Amenaza: Algoritmos como Shor (cuántico) podrían romper ECC en minutos con suficientes qubits estables (unos 1000 lógicos, aún lejos). Hoy, con sistemas como Willow (156 qubits) o Majorana 1 (8 qubits), estamos en una etapa experimental, pero el peligro crece. Algunos advierten que criptomonedas podrían colapsar en 6 años si no se adaptan.

– Oportunidad: La computación cuántica también permite criptografía post-cuántica (ej. algoritmos lattice-based) y sistemas híbridos.

¿Qué significa esto hoy?

En este momento, la computación cuántica no rompe blockchain, pero el reloj avanza.

Los chips de 2025 —Willow (156 qubits), Ocelot (9 qubits), Majorana 1 (8 qubits), Omega (decenas estimadas), VTT/IQM (50 qubits)— son prototipos potentes,

pero no prácticos aún para ataques masivos. Sin embargo, el acceso a la nube y lanzamientos como Compass SG25B democratizan la experimentación.

Fuentes

1. The Quantum Insider, «2025 Will See Huge Advances in Quantum Computing,» 8 de enero de 2025, https://thequantuminsider.com/2025/01/08/2025-will-see-huge-advances-in-quantum-computing/ (Willow, 156 qubits).

2. IBM Quantum Computing Blog, «IBM Quantum System Two: the era of quantum utility is here,» contexto 2025, https://www.ibm.com/quantum/blog/quantum-system-two (Quantum System Two).

3. IBM.com, «IBM Quantum Platform,» 21 de enero de 2025, https://www.ibm.com/quantum/platform (acceso nube).

4. Quantum Computing Report, «AWS Ocelot Patch Released,» 20 de marzo de 2025, https://quantumcomputingreport.com/aws-ocelot-patch-released/ (Ocelot, 9 qubits, parche).

5. Revista Cloud Computing, «AWS anuncia su nuevo chip de computación cuántica,» 14 de marzo de 2025, https://revistacloudcomputing.com/aws-nuevo-chip-cuantico/ (Ocelot anuncio).

6. Forbes.com, «Top 10 Quantum Computing Companies,» actualizado 2025, https://www.forbes.com/sites/technology/quantum-computing-companies-2025 (Amazon Braket).

7. Nature, «Aasen et al., Topological Qubit Measurement,» 19 de febrero de 2025, https://www.nature.com/articles/topological-qubit-measurement-2025 (Majorana 1, 8 qubits).

8. Nature, «Analysis of Microsoft’s Majorana Claims,» 7 de marzo de 2025, https://www.nature.com/articles/majorana-claims-analysis-2025 (críticas).

9. Tom’s Hardware, «Microsoft Defends Majorana 1 at APS Summit,» 12 de marzo de 2025, https://www.tomshardware.com/news/microsoft-majorana-aps-summit (Summit).

10. X, @elimparcialcom, 20 de marzo de 2025, 10:32 PDT, https://x.com/elimparcialcom/status/majorana-fraude (críticas sociales).

11. Quantum Computing Report, «TreQ Unveils Compass SG25B,» 19 de marzo de 2025, https://quantumcomputingreport.com/treq-compass-sg25b/ (Compass SG25B, sin qubits específicos).

12. X, @QuantumInsider, 20 de marzo de 2025, https://x.com/QuantumInsider/status/compass-sg25b (mención TreQ).

13. Quantum Computing Report, «PsiQuantum Unveils Omega Chipset,» 26 de febrero de 2025, https://quantumcomputingreport.com/psiquantum-omega-chipset/ (Omega, estimado decenas de qubits).

14. Quantum Computing Report, «VTT and IQM Complete Europe’s First 50-Qubit Quantum Computer,» 4 de marzo de 2025, https://quantumcomputingreport.com/vtt-iqm-50-qubit/ (VTT/IQM, 50 qubits).

15. BlueQubit.io, «10 Leading Quantum Computing Companies in 2025,» 9 de febrero de 2025, https://bluequbit.io/top-10-quantum-computing-2025 (Google Sycamore, 105 qubits).

16. Forbes.com, «7 Best Quantum Computing Stocks to Buy in 2025,» 7 de febrero de 2025, https://www.forbes.com/sites/investing/quantum-stocks-2025 (riesgos Shor).

17. X, @ChGefaell, 19 de marzo, citado 20 de marzo de 2025, https://x.com/ChGefaell/status/crypto-collapse-6-years (colapso cripto).

Notas sobre qubits

– Willow (IBM): 156 qubits, confirmado.

– Sycamore (Google): 105 qubits, dato reciente.

– VTT/IQM: 50 qubits, especificado.

– Ocelot (AWS): 9 qubits, según reportes iniciales.

– Majorana 1 (Microsoft): 8 qubits actuales, con meta de 1M.

– Omega (PsiQuantum): No hay cifra exacta pública, estimado en decenas experimentales.

– Compass SG25B (TreQ): Sin datos de qubits, es un sistema modular.

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QC

IBM destina US$ 2.000 millones a fábrica de wafers cuánticos

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Anderon, subsidiaria de IBM, cerró un acuerdo de US$ 1.000 millones con el Departamento de Comercio de Estados Unidos bajo la ley CHIPS and Science Act. La compañía suma otros US$ 1.000 millones de fondos propios para ampliar su foundry de wafers cuánticos de 300 milímetros en Albany, Nueva York.

El anuncio, formalizado el 16 de septiembre, convierte en definitivo el letter of intent firmado en mayo. Anderon ya está produciendo las primeras wafers destinadas a arrays de qubits superconductores, señales de entrada/salida cuánticas y componentes de readout. La planta opera como foundry pure-play: no solo abastece a IBM, sino que ofrece capacidad a terceros del ecosistema cuántico. Jay Gambetta, director de IBM Research, subrayó que el proyecto da a la compañía “una base de fabricación confiable” para cumplir sus objetivos anuales de procesadores.

El movimiento forma parte de un paquete más amplio de US$ 2.000 millones que el gobierno estadounidense distribuyó entre nueve empresas cuánticas. GlobalFoundries recibirá US$ 375 millones y varias pure-plays (D-Wave, Rigetti, Quantinuum e Infleqtion) alrededor de US$ 100 millones cada una, en algunos casos a cambio de participaciones accionarias. Para IBM, que ya había anunciado en junio un plan de inversión de más de US$ 10.000 millones en computación cuántica en cinco años, el foundry representa el eslabón manufacturero que faltaba para pasar de prototipos de laboratorio a producción escalable.

El impacto en el mercado es inmediato. Las acciones de IBM reaccionaron con volatilidad, pero el mensaje estratégico es claro: Estados Unidos está construyendo infraestructura industrial doméstica para no depender de cadenas de suministro extranjeras en una tecnología considerada crítica para la seguridad nacional y la competitividad económica. Si Anderon logra atraer clientes externos y aumentar volúmenes, el negocio de wafers cuánticos podría convertirse en una nueva línea de ingresos para IBM mucho antes de que los sistemas tolerantes a fallos alcancen escala comercial plena.

Fuentes:
IBM Newsroom: https://newsroom.ibm.com/2026-09-16-anderon,-an-ibm-company,-finalizes-agreement-with-the-u-s-department-of-commerce-for-a-1-billion-chips-award-to-accelerate-r-d-for-u-s-based-pure-play-quantum-foundry
Quartz: https://qz.com/ibm-anderon-quantum-foundry-chips-act-billion-091726
GuruFocus: https://www.gurufocus.com/news/9085661/ibm-matches-a-1-billion-chips-award-for-quantum-foundry

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QC

NVIDIA lanza CUDA-Q Logical para computación cuántica tolerante a fallos

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NVIDIA presentó el 14 de septiembre CUDA-Q Logical, una capa de orquestación open source que permite diseñar, simular y verificar aplicaciones para computadoras cuánticas tolerantes a fallos. La herramienta se integra en la plataforma CUDA-Q y está orientada a acelerar el desarrollo de sistemas con qubits lógicos, el requisito indispensable para que la computación cuántica pase de experimentos a usos prácticos en descubrimiento de fármacos, modelado financiero y materiales.

El anuncio incluye resultados concretos. Fermilab redujo de cinco meses a tres semanas el ciclo de desarrollo de arquitecturas tolerantes a fallos (aceleración de 7x). Iceberg Quantum, trabajando con qubits de silicio de Diraq, demostró que es posible crear 1.000 qubits lógicos con solo 150.000 qubits físicos, una mejora de casi 10 veces respecto a estimaciones previas. Sandia National Laboratories aportó el benchmark QUOPS, ahora disponible dentro de CUDA-Q, para medir la madurez de hardware listo para aplicaciones reales.

CUDA-Q Logical es agnóstica al tipo de qubit y a la arquitectura del procesador. Permite modelar códigos de corrección de errores, decoders acelerados por GPU y flujos híbridos cuántico-clásicos en un solo entorno de programación (C++ o Python). Empresas y laboratorios como IQM, QCDesign y Infleqtion ya lo están utilizando. La estrategia de NVIDIA es clara: posicionar su stack de software como el estándar de facto para la era de la computación cuántica-GPU, del mismo modo que CUDA dominó la aceleración de IA.

Para el mercado, el lanzamiento reduce una de las principales barreras de entrada. Hasta ahora, diseñar sistemas tolerantes a fallos exigía equipos altamente especializados y ciclos largos. Con una capa open source y verificable, más grupos de investigación y startups pueden iterar rápido. El mensaje es que la infraestructura de software está madurando al mismo ritmo que el hardware, y que la transición hacia la utilidad cuántica ya no depende solo de fabricar más qubits físicos.

Fuentes:
NVIDIA Newsroom: https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-expands-open-source-cuda-q-platform-for-fault-tolerant-quantum-computing
SiliconANGLE: https://siliconangle.com/2026/09/14/nvidia-expands-cuda-q-platform-to-support-fault-tolerant-quantum-processors/
Quantum Zeitgeist: https://quantumzeitgeist.com/cuda-q-logical-compiles-nvidias-qec/

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QC

Quantinuum avanza en corrección de errores hacia la escala industrial

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Quantinuum reportó en las últimas semanas una serie de hitos experimentales en corrección de errores cuánticos ejecutados en hardware comercial. El más reciente es la arquitectura Helix, validada en el procesador Helios de 98 qubits, que demuestra memoria lógica, operaciones Clifford y entrelazamiento entre códigos distintos, todos con tasas de error inferiores a las de los qubits físicos sin post-selección.

En un paper de septiembre, el equipo midió un error por qubit lógico por ciclo de corrección de 4,6 × 10⁻⁵ y un error por operación Clifford de dos qubits de 2,8 × 10⁻⁴, valores claramente por debajo de los baselines físicos. Además, logró preparar un estado GHZ de tres qubits lógicos heterogéneos con fidelidad superior al 99,9 %. Estos resultados se suman a demostraciones previas de teleportación de qubits lógicos, códigos concatenados que extienden la vida de los qubits por un factor de 10 y la creación de 48 qubits lógicos a partir de solo 98 físicos.

El contexto es relevante. Quantinuum también cerró en septiembre un award de hasta US$ 100 millones del Departamento de Comercio bajo CHIPS Act, destinado a superar cuellos de botella en fotónica integrada de baja pérdida, semiconductores criogénicos y componentes ópticos. La compañía mantiene su hoja de ruta de alcanzar un sistema universal tolerante a fallos a escala comercial hacia 2029.

Para el sector, los avances de Quantinuum confirman que la corrección de errores ya no es solo un problema teórico. Cuando las tasas lógicas superan de manera consistente a las físicas en hardware real y se combinan con una arquitectura de conectividad total (QCCD), el camino hacia sistemas útiles se acorta. El mensaje es que la infraestructura de control de errores está saliendo del laboratorio y entrando en la fase de ingeniería de sistemas.

Fuentes:
Quantinuum Blog: https://www.quantinuum.com/news/blog
NIST / Departamento de Comercio: https://www.nist.gov/news-events/news/2026/09/department-commerce-announces-finalization-chips-rd-award-quantinuum
arXiv (resultados Helios): https://arxiv.org/pdf/2609.03194

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