Xanadu y GlobalFoundries fabricarán componentes cuánticos

Xanadu y GlobalFoundries fabricarán componentes cuánticos

Xanadu y GlobalFoundries fabricarán circuitos y detectores para escalar computadoras cuánticas fotónicas.

Por Humberto Toledo el 7 de octubre del 2026 a las 12:20 am PDT

✨︎ Resumen (TL;DR):

  • Xanadu y GlobalFoundries acordaron desarrollar la fabricación industrial de componentes para computadoras cuánticas fotónicas.
  • El proyecto utilizará una línea de obleas de 300 mm en Malta, Nueva York, con circuitos de nitruro de silicio y detectores superconductores de fotones.
  • La alianza responde a un límite técnico documentado por Aurora: la pérdida de luz todavía frena el camino hacia sistemas tolerantes a fallos.

Xanadu anunció el 6 de octubre de 2026 un acuerdo plurianual con GlobalFoundries para desarrollar la fabricación industrial de componentes de sus computadoras cuánticas fotónicas. El proyecto utilizará la línea de obleas de 300 mm de Malta, Nueva York, y busca abastecer futuros sistemas tolerantes a fallos.

Computación cuántica fotónica es una tecnología que transporta información mediante partículas de luz. En el acuerdo, el trabajo inicial se concentrará en circuitos de nitruro de silicio y detectores superconductores de fotones, dos piezas que cumplen funciones distintas dentro de la arquitectura.

Los circuitos guían los fotones con pérdidas muy bajas. Los detectores superconductores de nanocables permiten contar los fotones presentes en un pulso de luz. Una parte conduce la señal óptica y la otra la mide.

Computación cuántica: logran estados de gato en picosegundos
Te podría interesar:
Computación cuántica: logran estados de gato en picosegundos
Arte digital abstracto vibrante que muestra una matriz 3D con luces LED, que se asemeja a un circuito futurista.
Foto: Pachon in Motion / Pexels

La escala depende de más que la oblea

El sistema no concentra toda la máquina en un único chip. Su arquitectura conecta múltiples módulos, por lo que la fabricación debe acompañar ese crecimiento.

Los 300 mm describen el diámetro de la oblea, el disco sobre el que se fabrican los chips antes de separarlos. Esa medida identifica el formato del proceso industrial, pero la capacidad de cálculo también depende del rendimiento de los componentes y de cómo se integran en el sistema.

Un antecedente en GF Fotonix

El vínculo tiene un antecedente concreto. El 7 de marzo de 2022, Xanadu anunció que diseñaba dispositivos fotónicos para corregir errores cuánticos mediante la plataforma GF Fotonix de GlobalFoundries, también sobre obleas de 300 mm.

Aquel comunicado explicaba que una computadora tolerante a fallos necesitaría numerosos chips trabajando en paralelo y conectados entre sí. El nuevo pacto aborda esa necesidad desde la fabricación de los componentes.

Aurora puso la pérdida de luz en el centro

Un estudio del equipo de Xanadu, revisado por pares y publicado en Nature en 2025, construyó Aurora con 35 chips fotónicos, distribuidos en módulos y conectados mediante fibra óptica. El montaje demostró el funcionamiento de una arquitectura ampliable.

El trabajo identificó dos requisitos para ejecutar algoritmos útiles: alcanzar tasas de error suficientemente bajas y aumentar el número de qubits, las unidades de información cuántica. La corrección de errores necesita recursos físicos adicionales para proteger esa información durante el cálculo.

Aurora demostró funciones necesarias para corregir errores, pero los autores advirtieron que sus prestaciones todavía quedaban por debajo de las exigencias de una máquina tolerante a fallos.

La pérdida de luz fue el obstáculo técnico dominante descrito en el estudio. Eso ayuda a entender el interés por circuitos de bajas pérdidas: fabricar más módulos permite ampliar una máquina, mientras que conservar mejor los fotones mejora las condiciones para que pueda corregir errores.

Qué cubre el acuerdo

La alianza aborda la producción de circuitos ópticos y detectores. Xanadu prevé utilizar sus resultados como base de fabricación para sus próximos demostradores tolerantes a fallos.

El acuerdo pone las piezas de la arquitectura en el centro, pero el estudio de Aurora mantiene claro el reto pendiente: aumentar los módulos y los qubits, reducir las pérdidas de luz y alcanzar tasas de error suficientemente bajas para cumplir las exigencias de una máquina tolerante a fallos.

Fuentes: 1, 2, 3, 4

Más de Tecnología

Feed