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📑 Índice de contenidos

  1. 📑 Índice de contenidos
  2. La tesis contrarian: por qué NISQ es un callejón sin salida
  3. Los fundadores: de Bristol a Silicon Valley
  4. Computación cuántica basada en medición con fotones
  5. La clave: fabricación CMOS en GlobalFoundries
  6. Tabla: PsiQuantum vs otras empresas fotónicas
  7. La inversión australiana: casi mil millones para Brisbane
  8. El debate: ¿genio o humo?
  9. Componentes clave: fuentes de fotones, detectores y multiplexado
  10. Corrección de errores en fotónica: fusion-based quantum computing
  11. Perspectivas: el todo o nada de PsiQuantum
  12. Preguntas frecuentes
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📑 Índice de contenidos

  1. La tesis contrarian: por qué NISQ es un callejón sin salida
  2. Los fundadores: de Bristol a Silicon Valley
  3. Computación cuántica basada en medición con fotones
  4. La clave: fabricación CMOS en GlobalFoundries
  5. Tabla: PsiQuantum vs otras empresas fotónicas
  6. La inversión australiana: casi mil millones para Brisbane
  7. El debate: ¿genio o humo?
  8. Componentes clave: fuentes de fotones, detectores y multiplexado
  9. Corrección de errores en fotónica: fusion-based quantum computing
  10. Perspectivas: el todo o nada de PsiQuantum
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💡 ¿Qué es la computación cuántica?

La computación cuántica usa principios de la mecánica cuántica (superposición, entrelazamiento) para resolver problemas intratables para ordenadores clásicos. Tiene aplicaciones en criptografía, farmacéutica, finanzas y logística.

📋 Resumen rápido: PsiQuantum es la apuesta más audaz y controvertida de la computación cuántica. Con más de setecientos millones de dólares en financiación y una valoración de tres mil millones, esta startup planea saltarse la era NISQ completamente y construir directamente un ordenador cuántico fotónico tolerante a fallos con un millón de qubits. Su arma secreta: fabricar los chips en GlobalFoundries con procesos CMOS convencionales. Con financiación adicional del gobierno australiano para construir un superordenador cuántico en Brisbane, PsiQuantum es al mismo tiempo la promesa más ambiciosa y el mayor interrogante del sector.

📅 Última actualización: marzo de 2026. Contenido revisado y verificado.

📋 Contenido de este artículo

La tesis contrarian: por qué NISQ es un callejón sin salida

PsiQuantum desafía el consenso de la industria con un argumento provocador: la era NISQ no producirá ventaja cuántica comercial significativa, y el esfuerzo invertido en mejorar procesadores de cien o mil qubits ruidosos es un desperdicio de recursos. En su visión, la computación cuántica solo será transformadora cuando disponga de procesadores con millones de qubits y corrección de errores completa.

El argumento se basa en una analogía con la industria de semiconductores clásicos. Intel no construyó el Pentium haciendo chips de cien transistores cada vez mejores. Diseñó arquitecturas escalables y procesos de fabricación que podían producir millones de transistores de golpe. PsiQuantum sostiene que la computación cuántica necesita el mismo salto: diseñar una arquitectura que funcione a escala de millón de qubits y construirla directamente.

Esta tesis es controvertida. IBM, Google, IonQ y la mayoría de la industria siguen un camino incremental, mejorando la calidad y cantidad de qubits generación tras generación, aprendiendo de cada iteración. PsiQuantum apuesta a que su salto directo será más rápido, pero si se equivocan en algún componente crítico, podrían quedarse sin nada mientras la competencia avanza gradualmente.

Los fundadores: de Bristol a Silicon Valley

Jeremy O’Brien y Terry Rudolph fundaron PsiQuantum en 2016 después de décadas de investigación en computación cuántica fotónica. O’Brien fue director del Centre for Quantum Photonics de la Universidad de Bristol, uno de los grupos líderes mundiales en fotónica cuántica. Rudolph, físico teórico de origen sudafricano, fue profesor en Imperial College London y es conocido por sus contribuciones a la computación cuántica basada en medición.

La decisión de establecer la empresa en Palo Alto, California, en lugar de Bristol, fue estratégica: la proximidad a Silicon Valley proporcionaba acceso a capital de riesgo, talento de ingeniería de semiconductores y la cultura de ambición necesaria para un proyecto de esta escala. GlobalFoundries, su socio de fabricación, tiene instalaciones en Malta, Nueva York, cerca del ecosistema tecnológico de la costa este.

El equipo de PsiQuantum incluye ingenieros procedentes de empresas como Intel, TSMC y GlobalFoundries, aportando experiencia en fabricación de semiconductores a escala que ninguna otra empresa cuántica posee. Este talento de ingeniería de producción es tan importante como el talento en física cuántica para la estrategia de PsiQuantum.

Computación cuántica basada en medición con fotones

PsiQuantum utiliza un modelo de computación cuántica basada en medición (MBQC, Measurement-Based Quantum Computing), propuesto originalmente por Robert Raussendorf y Hans Briegel en 2001. En este modelo, la computación no se realiza aplicando secuencias de puertas cuánticas a qubits, sino midiendo qubits individuales de un estado altamente entrelazado llamado cluster state.

Un cluster state es una red de qubits en la que cada qubit está entrelazado con sus vecinos. La computación se realiza midiendo los qubits secuencialmente en bases elegidas, donde la elección de base de medición determina la operación lógica realizada. Las mediciones anteriores colapsan parte del estado y condicionan el resultado, creando un flujo de computación controlado.

La ventaja de MBQC para la fotónica es que los fotones son difíciles de almacenar pero fáciles de generar y medir. En lugar de mantener fotones en una memoria cuántica mientras se ejecutan puertas secuenciales, MBQC genera una red de fotones entrelazados y los mide inmediatamente, aprovechando la fortaleza natural de la fotónica.

La clave: fabricación CMOS en GlobalFoundries

La decisión más estratégica de PsiQuantum fue diseñar sus componentes fotónicos para ser fabricados en líneas de producción de semiconductores CMOS convencionales. Los circuitos fotónicos, guías de onda de nitruro de silicio, moduladores de fase basados en efecto termo-óptico, divisores de haz, y detectores de fotones individuales, se implementan en capas de silicio y nitruro de silicio utilizando procesos de litografía estándar de la industria.

La fabricación en GlobalFoundries, una de las tres mayores fundiciones de semiconductores del mundo, permite a PsiQuantum producir chips fotónicos con miles de componentes en cada oblea, con la fiabilidad y reproducibilidad de la industria de semiconductores madura. Cada oblea de treinta centímetros puede contener múltiples procesadores cuánticos fotónicos.

Esta estrategia contrasta radicalmente con la de la mayoría de empresas cuánticas, que fabrican sus procesadores en laboratorios de investigación o clean rooms especializadas con rendimientos mucho menores. Si PsiQuantum logra demostrar que sus componentes fotónicos fabricados en CMOS tienen la calidad necesaria, habrá resuelto uno de los problemas más difíciles de la computación cuántica: la fabricación a escala.

Tabla: PsiQuantum vs otras empresas fotónicas

Aspecto PsiQuantum Xanadu ORCA
Modelo Basado en medición (MBQC) Variables continuas (GBS) Multiplexado temporal
Fabricación GlobalFoundries (CMOS) Propia + integración Componentes ópticos
Estrategia Saltar NISQ, ir directo a FT NISQ hoy, escalar después Dispositivos compactos
Financiación >$700M + $940M AUD >$300M CAD ~$40M
Hardware público No (en desarrollo) Sí (Borealis, 216 modos) Sí (~20 modos)

La inversión australiana: casi mil millones para Brisbane

En 2024, el gobierno australiano anunció una inversión de hasta novecientos cuarenta millones de dólares australianos para que PsiQuantum construya un ordenador cuántico en Brisbane, Queensland. El acuerdo incluye la construcción de instalaciones de fabricación y ensamblaje, la formación de talento cuántico australiano, y el acceso prioritario del gobierno australiano al hardware resultante.

La inversión australiana fue la mayor apuesta gubernamental del mundo en una empresa cuántica individual y generó tanto entusiasmo como controversia. Los partidarios argumentan que posiciona a Australia como líder cuántico en la región Asia-Pacífico. Los críticos cuestionan la inversión en una empresa que no ha demostrado públicamente un procesador funcional.

Para PsiQuantum, la inversión australiana proporciona el capital necesario para la fase más costosa de su plan: la construcción de las instalaciones de integración y prueba a gran escala necesarias para ensamblar un procesador de millón de qubits a partir de miles de chips fotónicos individuales.

El debate: ¿genio o humo?

PsiQuantum es la empresa cuántica más polarizante del sector. Sus defensores la comparan con SpaceX: una empresa con una visión audaz que los expertos consideran imposible hasta que funciona. La analogía se refuerza porque, al igual que SpaceX no construyó cohetes cada vez más grandes sino que diseñó directamente el Falcon 9, PsiQuantum no está construyendo procesadores NISQ cada vez mejores sino apuntando directamente al procesador definitivo.

Sus detractores señalan que PsiQuantum ha recaudado miles de millones sin demostrar públicamente un procesador cuántico funcional. IBM, Google, IonQ, Rigetti y Quantinuum publican regularmente resultados verificables en revistas científicas. PsiQuantum ha publicado artículos teóricos y sobre componentes individuales, pero no ha demostrado un sistema completo funcionando.

La respuesta de PsiQuantum es que publicar resultados de procesadores NISQ pequeños sería una distracción de su objetivo real. Argumentan que sus recursos están mejor invertidos en resolver los problemas de ingeniería a escala que en producir demostraciones de supremacía cuántica que no tienen valor comercial.

Componentes clave: fuentes de fotones, detectores y multiplexado

El procesador de PsiQuantum requiere tres tipos de componentes fotónicos fabricados en CMOS. Las fuentes de fotones individuales generan pares de fotones entrelazados mediante procesos no lineales en guías de onda de silicio. Los circuitos fotónicos lineales implementan interferómetros que mezclan y manipulan los fotones. Y los detectores de fotones individuales, basados en nanohilos superconductores integrados en el chip, miden los fotones con alta eficiencia.

El mayor desafío técnico es la probabilidad de éxito de las puertas fotónicas. En la fotónica lineal, las puertas de dos qubits son inherentemente probabilísticas, con una tasa de éxito del orden del veinticinco al treinta y tres por ciento. PsiQuantum planea compensar esta probabilidad mediante multiplexado masivo: ejecutar muchas copias del circuito en paralelo y seleccionar las que tienen éxito.

Este multiplexado requiere un número enorme de componentes fotónicos, lo que explica la necesidad de un millón de qubits. La mayoría de estos qubits no realizan computación útil sino que proporcionan redundancia para la corrección de errores y el multiplexado. Solo una fracción del millón de qubits serán qubits lógicos útiles.

Corrección de errores en fotónica: fusion-based quantum computing

PsiQuantum ha desarrollado un esquema de corrección de errores específico para la fotónica llamado fusion-based quantum computing, publicado en Nature Communications en 2023. Este esquema utiliza operaciones de fusión, mediciones conjuntas de dos fotones, para construir estados topológicamente protegidos que resisten los errores de pérdida y los errores de fusión fallida.

La corrección topológica es especialmente adecuada para la fotónica porque los errores dominantes, la pérdida de fotones en el circuito y el fallo probabilístico de las fusiones, son de un tipo que el código topológico maneja eficientemente. El código puede tolerar tasas de pérdida de varios por ciento por componente, compatibles con las pérdidas de los circuitos fotónicos fabricados en CMOS.

Perspectivas: el todo o nada de PsiQuantum

PsiQuantum es la apuesta todo-o-nada de la computación cuántica. Si logran construir un procesador fotónico tolerante a fallos con la capacidad de resolver problemas comerciales antes que la competencia, habrán demostrado que su estrategia era correcta y se convertirán en la empresa cuántica más valiosa del mundo. Si fallan, habrán gastado miles de millones sin producir un ordenador cuántico funcional.

Los próximos dos a tres años serán determinantes. PsiQuantum necesita demostrar: la generación fiable de estados cluster con calidad suficiente, la corrección de errores funcional en un módulo fotónico, y la integración de múltiples módulos en un sistema completo. Cada uno de estos hitos es extremadamente desafiante.

Para los inversores, PsiQuantum no es accesible en mercados públicos. La exposición indirecta es posible a través de GlobalFoundries (GFS en NASDAQ), que se beneficiaría comercialmente del éxito de PsiQuantum, o mediante fondos de venture capital que incluyen a PsiQuantum en su cartera.

Preguntas frecuentes

¿Qué es PsiQuantum?

Startup fotónica que planea saltarse NISQ y construir directamente un procesador de un millón de qubits tolerante a fallos, fabricado en GlobalFoundries con procesos CMOS.

¿Cuánto ha recaudado?

Más de 700 millones de dólares en privado más 940 millones AUD del gobierno australiano. Valoración estimada de 3.000 millones.

¿Por qué quiere saltarse NISQ?

Argumenta que NISQ no producirá ventaja comercial y que es más eficiente construir directamente a escala útil, como Intel diseñó chips de millones de transistores directamente.

¿Tiene hardware funcionando?

No ha demostrado públicamente un procesador completo, a diferencia de IBM, Google o IonQ. Ha publicado resultados de componentes individuales.

¿Es una buena inversión?

No accesible públicamente. Exposición indirecta vía GlobalFoundries (GFS). Es la apuesta más arriesgada y potencialmente más rentable del sector.

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⚠️ Aviso: Este artículo tiene carácter informativo y educativo. La mención de empresas y valoraciones no constituye recomendación de inversión. Los datos pueden haber cambiado. Consulta asesores financieros cualificados.

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