Atlas · Capítulo 03 · Computación cuántica
Más frío que
el espacio.
Una computadora cuántica no es una compu más rápida: es otra clase de máquina. Para que funcione hay que llevarla a una temperatura 180 veces más baja que la del espacio exterior, y aun así se equivoca todo el tiempo. Acá podés jugar con cada una de sus piezas.
Bajá para empezar
01 · El qubit
Ni 0 ni 1: las dos cosas, hasta que mirás.
Tu celular guarda todo en bits: llaves de luz que están prendidas (1) o apagadas (0). Un qubit es una aguja que puede apuntar a cualquier lugar entre el 0 y el 1. Pero cuando la medís, elige uno solo. Probalo.
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Mové la barra para preparar el qubit y después medilo.
El segundo truco: entrelazamiento
Dos qubits se pueden "atar": si medís uno, ya sabés qué va a dar el otro, aunque cada resultado sea al azar. Einstein lo llamó "acción fantasmal a distancia".
Medí varias veces y fijate cuántas coinciden.
Superposición
Antes de medirlo, un qubit es una mezcla de 0 y 1. No es que "no sabemos" cuál es: de verdad es las dos cosas.
Entrelazamiento
Varios qubits atados se comportan como una sola cosa. Así la máquina trabaja con todas las combinaciones juntas.
Interferencia
Las mezclas se suman y se cancelan, como las olas. El programa hace que lo incorrecto se cancele. Miralo más abajo →
02 · Por qué importa
Cada qubit que sumás duplica todo.
Para describir 1 qubit hacen falta 2 números. Para 2 qubits, 4. Para 3, 8. Una compu normal que quiera imitar a una cuántica necesita el doble de memoria por cada qubit extra. Mové la barra y mirá hasta dónde llega.
Cálculo propio: 2ⁿ combinaciones, 16 bytes por cada una. Ojo: describir no es lo mismo que leer. Al medir 300 qubits obtenés solo 300 bits. Para sacarle provecho hace falta el tercer truco.
03 · El truco: interferencia
No prueba todo a la vez. Cancela lo que está mal.
Hay 16 cajas y una sola tiene la llave. Primero buscala como una compu normal. Después probá el método cuántico: cada paso le suma chance a la caja correcta y le resta a las demás.
¿Y si hay más cajas?
El juego usa las cuentas reales del algoritmo de Grover (1996) para 16 opciones. En una máquina de verdad las barras no se ven: solo aparece una caja al medir. Por eso los programas cuánticos se corren muchas veces.
04 · El frío
Una lámpara dorada que enfría más que el universo.
El calor es movimiento, y cualquier movimiento le borra la memoria a un qubit. Por eso el chip cuelga al fondo de un refrigerador de dilución: seis placas, cada una más fría que la anterior. Bajá de a una.
300 K
27 °CTemperatura ambiente
Arriba de todo entran los cables que llevan las órdenes desde la electrónica normal.
Helio-3
Para llegar al fondo se mezclan dos tipos de helio. El helio-3 casi no existe en la naturaleza: sale del tritio de las armas y los reactores nucleares. Cuesta unos US$ 2.000 a 2.600 el litro, y un equipo grande lleva unos 40.
Finlandia
La finlandesa Bluefors domina el mercado. Cada refrigerador cuesta entre US$ 0,7 y 2,5 millones. En 2025 firmó para comprar, desde 2028, helio-3 que una empresa quiere extraer de la Luna.
−162 °C no es nada
El gas natural licuado viaja a −162 °C. Un chip cuántico trabaja 111 grados más abajo, pegado al cero absoluto. Mirá el capítulo de GNL →
Temperaturas típicas de un refrigerador de dilución (Bluefors, IBM). Precios del helio-3 y de los equipos: estimaciones de PostQuantum y prensa especializada, 2026. Solo los qubits superconductores y topológicos necesitan tanto frío.
05 · Cómo se fabrica un qubit
Cinco caminos. Ninguno ganó todavía.
Nadie sabe aún cuál es la mejor manera de construir un qubit. Cada empresa apuesta a una distinta, como cuando convivían el VHS y el Betamax.
1 · Superconductores
Circuitos de metal que, bien fríos, conducen sin resistencia y se comportan como un átomo artificial. Se fabrican con las mismas técnicas que los chips comunes. Son los más rápidos, pero cada qubit sale un poco distinto y necesitan el refrigerador gigante.
El Nobel de Física 2025 premió a Clarke, Devoret y Martinis por descubrir este efecto en los años 80.
2 · Iones atrapados
Átomos con carga eléctrica que flotan en el vacío, sostenidos por campos eléctricos y manejados con láseres. Son los más precisos y aguantan mucho sin perder la memoria. La contra: cada operación es miles de veces más lenta.
Quantinuum salió a la bolsa en junio de 2026 y juntó US$ 1.680 millones.
3 · Átomos neutros
Átomos sueltos, atrapados de a uno con "pinzas" de luz láser y acomodados como en un tablero. Son todos idénticos por naturaleza y es el camino que más fácil suma qubits. Todavía son lentos y pierden átomos por el camino.
El récord de Caltech es de tamaño: esa grilla todavía no hace cuentas completas.
4 · Fotones
El qubit es una partícula de luz que viaja por un chip de vidrio y silicio. Se fabrica en plantas de chips normales y se conecta por fibra óptica. El problema: los fotones se pierden, y es difícil hacer que dos interactúen.
Solo los detectores necesitan frío. PsiQuantum fabrica sus chips en una planta de GlobalFoundries, en Nueva York.
5 · Topológicos
La apuesta más arriesgada: un qubit protegido de los errores por su propia forma, como un nudo que no se desata aunque lo sacudas. En 2025 Microsoft presentó el chip Majorana 1. Muchos físicos dicen que todavía no demostró que funcione.
En 2018 Microsoft ya había anunciado algo parecido y tuvo que retirar el estudio.
Chips de siempre
Varios de estos qubits se hacen con las máquinas y los materiales de la industria de los semiconductores. Mirá el viaje de un chip →
Silicio y diamante
Intel, Diraq y Quantum Motion prueban qubits hechos con un solo electrón dentro de un transistor. Son diminutos, pero van más atrás.
D-Wave
Sus máquinas tienen miles de qubits, pero son de otro tipo ("recocido cuántico"): sirven para ciertos problemas de optimización y no pueden correr cualquier programa.
06 · El gran problema
Se equivoca una vez cada mil.
Un chip común falla una vez cada billones de operaciones. Un qubit de hoy, una vez cada mil. La solución es juntar muchos qubits malos para armar uno bueno, con "detectores" en el medio que avisan cuando algo cambió. Rompé uno y mirá.
Willow
Durante 30 años, sumar qubits empeoraba las cosas. El chip Willow de Google fue el primero en mostrar lo contrario: cada vez que agrandó la grilla, el error bajó a la mitad.
1.000 por 1
Con este método, cada qubit confiable ("lógico") cuesta entre cientos y miles de qubits físicos. IBM apuesta a otro código que promete usar unas 10 veces menos.
Leer los detectores
Decidir qué se rompió a partir de los avisos hay que hacerlo un millón de veces por segundo. Google DeepMind entrenó una IA (AlphaQubit) para eso, y Nvidia conecta sus placas a estas máquinas.
Esquema simplificado del "código de superficie": muestra un solo tipo de error y la mitad de los detectores (en gris, los del otro tipo). Tasas de Willow aproximadas (Google Quantum AI, Nature, 2024).
07 · La carrera
China y Estados Unidos corren adelante.
Quien tenga primero una máquina grande va a poder leer los secretos de los demás. Por eso los gobiernos ponen miles de millones. Cambiá entre quién pone la plata, quién construye y de dónde salen las piezas.
Prohibido exportar
Estados Unidos y sus aliados pusieron bajo licencia la venta de computadoras cuánticas de 34 qubits o más, y también de sus refrigeradores. A China, en la práctica, no se le vende.
US$ 12.600 millones
Es lo que recibieron las empresas cuánticas en un año, seis veces más que en 2024 (McKinsey). Casi todo fue plata privada.
El Estado, socio
En mayo, el gobierno de Estados Unidos anunció unos US$ 2.000 millones para nueve empresas cuánticas, a cambio de quedarse con una parte de cada una.
Fondos públicos: anuncios acumulados de cada gobierno, en dólares aproximados (Qureca 2026, McKinsey, comunicados oficiales). No son comparables al centavo: cubren plazos distintos, y la cifra de China es una estimación sin confirmación oficial. Ubicaciones aproximadas.
08 · El candado
La cuenta que protege tu home banking.
Multiplicar dos números enormes es fácil. Hacer el camino inverso lleva más que la edad del universo, y en eso se apoyan las claves de internet. En 1994, Peter Shor mostró que una computadora cuántica grande lo haría en horas. ¿Cuánto falta? Tocá los puntos.
Estimaciones para una clave RSA de 2.048 bits: Fowler y otros (2012), Gidney y Ekerå (2019), Gidney (2025), y dos borradores de 2026 sin revisión de pares. Las curvas no miden lo mismo: para romper una clave hacen falta qubits casi perfectos, y los de hoy no lo son.
Robar hoy, descifrar mañana
Alguien puede copiar hoy tus datos cifrados y guardarlos hasta tener la máquina. Entonces la pregunta no es cuándo llega: es si tu secreto va a seguir importando ese día.
Claves nuevas
En agosto de 2024, Estados Unidos aprobó tres sistemas de cifrado que una compu cuántica no rompe. Chrome, Signal y iMessage ya los usan, y más de la mitad del tráfico web humano ya viaja protegido (Cloudflare, fines de 2025).
2030 y 2035
El organismo de normas de EE.UU. propone dejar de recomendar las claves actuales en 2030 y prohibirlas en 2035. Desde 2027, lo que compre su área de defensa ya debe venir con el cifrado nuevo.
Las firmas, no la minería
En marzo de 2026, Google estimó que romper la firma de Bitcoin pediría menos de 500.000 qubits. Hoy no existe nada parecido. Las más expuestas son las billeteras viejas, y ya hay propuestas para cambiar las direcciones.
La calculadora usa la regla de Michele Mosca (Universidad de Waterloo). Nadie sabe cuándo va a existir una máquina capaz de romper claves: las encuestas a expertos suelen ubicarla entre 2030 y la década de 2040.
09 · Para qué sirve y para qué no
¿Mito o verdad?
Se dice de todo sobre estas máquinas. Siete frases: decidí cuáles son ciertas.
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10 · ¿Cuándo?
Cuarenta años de "falta poco".
La idea es de 1981. La primera máquina útil de verdad todavía no existe. Recorré lo que ya pasó y lo que se prometió.
Gil Kalai
Este matemático israelí sostiene hace años que nunca va a funcionar: cree que, al agrandar la máquina, los errores van a aparecer de a muchos juntos y ningún código los va a poder tapar. Es minoría, pero no está solo.
IBM, 2029
IBM dice que en 2029 va a tener Starling: 200 qubits confiables capaces de hacer 100 millones de operaciones seguidas. En junio de 2026 comprometió más de US$ 10.000 millones para lograrlo.
Ventaja, pero sin uso
En octubre de 2025, Google hizo en 2 horas un cálculo de física que a una supercomputadora le llevaría 3 años, y que otra máquina cuántica puede verificar. Todavía no resuelve ningún problema comercial.
11 · Argentina
Tres qubits en Hurlingham. Y uno propio en camino.
El país no corre la carrera de los miles de millones, pero tiene físicos formados acá trabajando en el tema, y cualquiera puede probar una máquina de verdad desde su casa.
La primera en una universidad
La Universidad Nacional de Hurlingham recibió una computadora cuántica educativa de 3 qubits, que funciona a temperatura ambiente. Costó unos US$ 50.000 y sirve para enseñar. Según la universidad, es la segunda en una universidad de América Latina.
El qubit argentino
En el Centro Atómico Bariloche (CNEA), un grupo trabaja en los primeros prototipos de qubits superconductores hechos en el país. El objetivo es un procesador propio al que se pueda acceder por internet. Todavía es experimental.
Gratis, 10 minutos por mes
IBM presta tiempo en máquinas de más de 100 qubits a cualquiera que se registre. Se programan en Python, con una herramienta abierta llamada Qiskit. Ir a IBM Quantum →
Fuentes: Universidad Nacional de Hurlingham, CNEA, Infobae, IBM. Condiciones del plan gratuito de IBM a 2026; pueden cambiar.
12 · ¿Cuánto entendiste?
Cinco preguntas.
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Seguí
Todavía no sirve. Igual ya cambió las reglas.
Los links a acciones son para mirar los datos, no son una recomendación de inversión. Las empresas cuánticas puras casi no tienen ingresos y sus precios se mueven muchísimo.
Fuentes
- Google Quantum AI, Quantum error correction below the surface code threshold, Nature (2024), y Observation of constructive interference at the edge of quantum ergodicity, Nature (2025).
- Manetsch y otros (Caltech), A tweezer array with 6100 highly coherent atomic qubits, Nature (2025). IBM, Quantinuum, PsiQuantum, Microsoft: anuncios y hojas de ruta.
- Claves: Gidney y Ekerå (2019); Gidney (2025); Science News (2026); The Quantum Insider (2026). NIST (FIPS 203, 204 y 205; IR 8547), NSA (CNSA 2.0), Cloudflare Radar.
- Inversión: Qureca, Quantum Initiatives Worldwide 2026; McKinsey, Quantum Technology Monitor 2026; Oficina de Industria y Seguridad de EE.UU. (controles de exportación, 2024).
- Frío y helio-3: Bluefors, Interlune, PostQuantum, Foro Económico Mundial.
- Críticas: Gil Kalai (Universidad Hebrea de Jerusalén); Science News sobre Majorana 1.
- Argentina: Infobae, CNEA, Universidad Nacional de Hurlingham.
Los juegos de esta página son simplificaciones para entender la idea, no simuladores de laboratorio. Las cifras son aproximadas, varían según la fuente y cambian rápido. Última revisión: octubre de 2026.