
Fujitsu presentó un prototipo funcional de computadora cuántica construido sobre cúbits de espín de diamante con centros de estaño-vacancia (SnV). Según informa ForkLog, los ingenieros de la compañía integraron estos cúbits con circuitos integrados fotónicos que permiten leer los estados cuánticos mediante luz. El prototipo opera a una temperatura de aproximadamente −271,6 °C, apenas un grado y medio por encima de la temperatura de funcionamiento de las computadoras cuánticas superconductoras tradicionales (alrededor de −273,13 °C). Fujitsu desarrolló su propia Hybrid Quantum Computing Platform, gracias a la cual los usuarios pueden gestionar el sistema sin necesidad de profundizar en los detalles de la arquitectura de hardware. La compañía posiciona su desarrollo como el primer prototipo funcional de computadora cuántica de este tipo que integra centros SnV y circuitos fotónicos en un único sistema operativo.
La principal ventaja de la arquitectura de Fujitsu reside en el principio de escalabilidad mediante conexiones ópticas: los módulos cuánticos individuales pueden interconectarse a través de la luz, lo que permite crear sistemas más grandes a partir de varios bloques relativamente pequeños. La compañía optó por los centros SnV en lugar de los más comunes centros NV gracias a su simetría estructural y menor susceptibilidad al ruido externo, lo que aumenta la estabilidad y fiabilidad de los cálculos. Para desarrollar el prototipo, los ingenieros crearon nuevas tecnologías de unión del diamante con otros materiales y lograron reducir el grosor de la capa de diamante de cientos de micrómetros a cientos de nanómetros, algo crítico para la integración de estructuras de diamante con circuitos fotónicos. La creación del prototipo es el resultado de tres años de investigación conjunta entre Fujitsu, la Universidad Técnica de Delft y el centro de investigación QuTech, iniciada en 2020. El proyecto recibió el apoyo del programa neerlandés Holland High Tech.
Fujitsu ya ha definido ambiciosos hitos para el desarrollo de la tecnología. Para 2027, la compañía planea crear un prototipo multimodular que combine varios módulos de diamante y, al mismo tiempo, comenzará a desarrollar una arquitectura híbrida que combine componentes de diamante y superconductores. En el horizonte más lejano se contempla un sistema de 250 cúbits lógicos para 2030 y un sistema de 1000 cúbits lógicos para 2035, aunque la compañía considera estas cifras como objetivos de la hoja de ruta tecnológica y no como resultados ya alcanzados. El desarrollo demuestra que la computación cuántica está evolucionando gradualmente de los experimentos de laboratorio hacia implementaciones más prácticas, teniendo en cuenta los requisitos de escalabilidad y manejabilidad.

