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Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos dejaron de mirar la computación cuántica como ciencia de laboratorio y empezaron a firmarle cheques de escala industrial: Quantinuum cerró con capital catarí una empresa conjunta de hasta 1.000 millones de dólares, Aramco inauguró en mayo la primera computadora cuántica comercial de Arabia Saudita y Qatar sumó en junio a la tecnológica Mekdam, que cotiza en la Bolsa de Doha, como socia regional de la francesa Quandela. El común denominador es que ninguno de estos movimientos es investigación pura: todos vienen con cliente ancla, plazos de entrega y un modelo de negocio de acceso pago.

El caso más grande en dinero es el de Qatar. En mayo de 2025, durante la visita del entonces presidente estadounidense Donald Trump a Doha, Quantinuum —la compañía de computación cuántica más valuada del mundo, formada por la fusión de Cambridge Quantum y Honeywell Quantum Solutions— firmó con Al Rabban Capital, brazo inversor de una de las familias más prominentes de Qatar, una empresa conjunta que contempla hasta 1.000 millones de dólares de inversión a lo largo de una década. El acuerdo, incluido en un paquete comercial más amplio entre Estados Unidos y Qatar valuado en 243.500 millones de dólares según la Casa Blanca, tiene tres objetivos concretos: darle a la región acceso directo a la tecnología de Quantinuum, codesarrollar aplicaciones cuánticas para sectores prioritarios como energía, descubrimiento de materiales y medicina de precisión, y formar a la próxima generación de desarrolladores cuánticos cataríes. El vehículo se construye sobre una relación previa entre Quantinuum y la Universidad Hamad Bin Khalifa a través del Qatar Centre for Quantum Computing (QC2), y llega en momentos en que Quantinuum —valuada en más de 10.000 millones de dólares tras levantar 839 millones de dólares en su ronda Serie E— evalúa una salida a bolsa entre 2026 y 2027.

Arabia Saudita eligió el camino de construir infraestructura propia con un cliente corporativo de peso. El 18 de mayo de 2026, Aramco, la petrolera estatal más grande del mundo, inauguró junto a la francesa Pasqal la primera computadora cuántica del reino y, con ella, la primera plataforma comercial de Quantum Computing as a Service (QCaaS) de todo Medio Oriente. El sistema, alojado en el centro de datos de Aramco en Dhahran, opera con 200 qubits programables de tecnología de átomos neutros y da acceso remoto por la nube tanto a Aramco como a empresas, universidades e instituciones de investigación externas. Aramco figura como cliente fundacional del sistema y ya delineó una hoja de ruta de casos de uso industriales concretos: optimización logística portuaria, almacenamiento de CO2, ubicación de pozos y programación de plataformas de perforación. El vínculo entre ambas compañías no es nuevo: Wa’ed Ventures, el brazo de capital de riesgo de Aramco, invirtió en Pasqal ya en enero de 2023, y la firma francesa —respaldada por más de 500 millones de dólares de financiamiento internacional— avanza en paralelo hacia una cotización en Nasdaq mediante una fusión con una compañía de adquisición de propósito especial.

Qatar volvió a moverse en junio, esta vez con un socio corporativo local y ya cotizante. El 18 de junio, durante el foro económico franco-golfo Vision Golfe, Mekdam Holding Group —grupo tecnológico que cotiza en la Bolsa de Qatar bajo el símbolo MKDM y que factura 681,1 millones de riales cataríes, unos 161 millones de euros, con una cartera de contratos de 3.100 millones de riales— firmó un memorando de entendimiento con Quandela, líder europeo en computación cuántica fotónica, para desplegar soluciones cuánticas en todo el golfo y construir un ecosistema regional. El acuerdo apunta a sectores como energía, salud e infraestructura crítica, y se suma a una capa adicional de inversión regional en seguridad cuántica: Arabia Saudita creó su propio Quantum Computing Council y firmó con la surcoreana Norma un contrato de 18 millones de dólares por el suministro de una computadora cuántica, mientras que en los Emiratos, el Technology Innovation Institute de Abu Dabi y la firma estatal G42 lideran una estrategia nacional cuántica con financiamiento plurianual por miles de millones de dólares.

Lo que distingue al Golfo de otras regiones que también invierten en cuántica —incluida España, con el caso de Qilimanjaro y Telefónica Tech— es la combinación de capital soberano abundante, la ausencia de restricciones presupuestarias de corto plazo y una estrategia explícita de diversificación económica más allá del petróleo, encuadrada en los planes Vision 2030 de Arabia Saudita y Qatar y en la estrategia nacional cuántica de los Emiratos. Para un inversor o una empresa que analiza dónde se va a monetizar primero la computación cuántica a escala industrial, el Golfo ofrece hoy algo que escasea en otras plazas: contratos ya firmados, con montos de nueve y diez dígitos, y clientes corporativos de la magnitud de Aramco dispuestos a pagar por acceso operativo real, no solo por investigación exploratoria.

Fuentes:

The Quantum Insider (Quantinuum-Al Rabban): https://thequantuminsider.com/2025/05/14/quantinuum-lands-1-billion-quantum-deal-in-historic-u-s-qatar-investment-pact/
Quantinuum: https://www.quantinuum.com/press-releases/joint-venture-to-accelerate-quantum-computing-adoption-in-qatar
HPCwire (Aramco-Pasqal): https://www.hpcwire.com/off-the-wire/pasqal-and-aramco-launch-qcaas-platform-for-saudi-quantum-computer/
Aramco: https://www.aramco.com/en/news-media/news/2026/aramco-and-pasqal-launch-commercial-quantum-computing-as-a-service-platform
StockTitan (contexto financiero Pasqal): https://www.stocktitan.net/news/BBCQ/aramco-and-pasqal-launch-saudi-arabia-s-first-quantum-computer-and-smagtrlff5gr.html
Quandela (Mekdam): https://www.quandela.com/about-us/newsroom/quandela-mekdam-quantum-computing-gulf/
QNu Labs (panorama regional): https://www.qnulabs.com/glossary/uae-and-middle-east-quantum-security-initiatives

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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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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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