Científicos revelan un nuevo prototipo de computadora cuántica.

HEFEI — Científicos chinos han presentado un prototipo de ordenador cuántico superconductor llamado Zuchongzhi 3.0, lo que supone un gran avance en la investigación de la computación cuántica en el país.

Desarrollado por un equipo de físicos cuánticos chinos, entre los que se incluyen Pan Jianwei, Zhu Xiaobo y Peng Chengzhi, Zuchongzhi 3.0 cuenta con 105 cúbits legibles y 182 acopladores.

Según el equipo, puede procesar tareas de muestreo de circuitos cuánticos aleatorios a velocidades un cuatrillón de veces superiores a las del superordenador más potente del mundo, y un millón de veces superiores a los resultados obtenidos por Google y publicados en la revista Nature en octubre de 2024.

Este logro también estableció un récord en la ventaja computacional cuántica dentro de los sistemas superconductores. La ventaja computacional cuántica, también conocida como supremacía cuántica, se refiere al punto en el que las computadoras cuánticas superan a las supercomputadoras clásicas más avanzadas en tareas específicas.

Este hito valida la viabilidad de la computación cuántica y refleja la solidez de la investigación china en este campo.

China y Estados Unidos son los dos países líderes en la investigación de la computación cuántica, y ambos han logrado avances revolucionarios.

En 2019, el procesador cuántico Sycamore de Google se convirtió en el primero en demostrar la supremacía cuántica. En 2020, investigadores chinos desarrollaron Jiuzhang, logrando un hito similar utilizando una tecnología cuántica diferente.

En 2021, China presentó Zuchongzhi 2.1, un sistema cuántico superconductor programable de 66 cúbits, convirtiéndose así en el primer país en demostrar una ventaja computacional cuántica en dos enfoques técnicos convencionales.

Según el equipo de investigación, Zuchongzhi 3.0 mejora significativamente a su predecesor en métricas clave de rendimiento, alcanzando lo que ellos denominan un nivel de potencia computacional cuántica líder a nivel mundial.

El estudio se publicó en la revista Physical Review Letters. Los revisores describieron la investigación como «una evaluación comparativa de una nueva computadora cuántica superconductora que muestra un rendimiento de vanguardia» y «una mejora significativa con respecto al dispositivo anterior de 66 cúbits».

La comunidad científica mundial ha trazado una hoja de ruta de tres pasos para el desarrollo de la computación cuántica experimental.

El primer paso consiste en alcanzar la supremacía cuántica. El segundo implica desarrollar simuladores cuánticos con cientos de cúbits controlables para abordar problemas del mundo real que escapan al alcance de las supercomputadoras. Y el tercero se centra en mejorar la precisión del control de los cúbits, la escala de integración y la corrección de errores para crear computadoras cuánticas programables de propósito general.

Los investigadores responsables de Zuchongzhi 3.0 están explorando diversos campos relacionados, como la corrección de errores cuánticos, el entrelazamiento cuántico, la simulación cuántica y la química cuántica.

Zhu explicó que el equipo está llevando a cabo una investigación sobre la corrección de errores en códigos de superficie con una distancia de código de siete. Tras nuevos avances, planean ampliarla a nueve y once, sentando así las bases para la integración y el control de cúbits a gran escala.

Xinhua

Computadora cuántica superconductora de China lista para uso comercial

XINHUA

La computadora cuántica superconductora de China, similar al modelo «Zuchongzhi 3.0», ha sido desplegada para uso comercial, lo que marca un paso crucial hacia la aplicación práctica de la computación cuántica.

Utilizando la misma serie de chips del «Zuchongzhi 3.0», la máquina, con 105 cúbits legibles y 182 acopladores, fue implementada por un equipo de China Telecom Quantum Group (CTQG, siglas en inglés) y QuantumCTek Co., Ltd., empresas líderes en computación cuántica con sede en Hefei, capital de la provincia oriental china de Anhui.

La computadora procesa tareas de muestreo de circuitos cuánticos aleatorios a una velocidad 1.000 billones de veces más rápida que la supercomputadora más potente del mundo.

La computación cuántica es ampliamente considerada como una tecnología clave para la próxima generación de la revolución de la información.

En marzo de este año, científicos chinos, entre ellos Pan Jianwei, Zhu Xiaobo y Peng Chengzhi, de la Universidad de Ciencia y Tecnología de China, construyeron con éxito el prototipo de computación cuántica superconductora de 105 cúbits «Zuchongzhi 3.0», batiendo una vez más el récord mundial de ventaja computacional cuántica en sistemas superconductores.

La ventaja computacional cuántica, también conocida como «supremacía cuántica», se refiere al punto en el que las computadoras cuánticas superan a las supercomputadoras clásicas más avanzadas en tareas específicas.

Zhang Xinfang, investigador sénior en computación cuántica de CTQG, afirmó que esta computadora cuántica, que ostenta la «mayor ventaja computacional cuántica», se conectará a la plataforma de computación cuántica en la nube «Tianyan», lo que la hará accesible a usuarios de todo el mundo.

Desde su lanzamiento en noviembre de 2023, la plataforma ha recibido más de 37 millones de visitas, abarcando usuarios en más de 60 países y regiones, y el número de tareas experimentales ha superado los 2 millones.

Espíritu de la época cuántica

Empresas chinas de computación cuántica: Guía para 2026

8 de marzo de 2026 por Ivy Delaney

Las principales empresas chinas de computación cuántica en 2026 se encuentran dentro del ecosistema cuántico más dirigido por el Estado del mundo, con la Universidad de Ciencia y Tecnología de China en Hefei como eje central y financiado mediante un programa nacional cuyo costo se estima en alrededor de quince mil millones de dólares, cifra que proviene de una única estimación de McKinsey de 2022 y que análisis fidedignos ponen en duda. China se sitúa entre las dos naciones líderes en los indicadores de ventaja cuántica, pero su sector comercial es más joven y menos desarrollado que el de Estados Unidos, y dos de sus mayores empresas tecnológicas se han retirado del sector. Esta guía describe las diez organizaciones principales que lideran las empresas chinas de computación cuántica, desde las derivadas de la USTC hasta los fabricantes de instrumentos que cotizan en bolsa, y explica cómo funciona realmente el modelo dirigido por el Estado.

Conclusiones clave

1. El esfuerzo de China en el campo de la computación cuántica está liderado por el Estado y sustentado en el ámbito académico. El centro neurálgico es la Universidad de Ciencia y Tecnología de China (USTC) en Hefei, que construyó los procesadores fotónicos Jiuzhang y superconductores Zuchongzhi. Casi todas las empresas comerciales son filiales de la USTC o institutos estatales, en lugar de startups financiadas por capital de riesgo.

2. Origin Quantum es el buque insignia comercial. Esta empresa de Hefei, especializada en soluciones integrales, ejecuta la máquina Wukong en una nube pública y lanzó la Wukong-180 de 180 cúbits en 2026. Es el competidor chino más cercano a IBM o Rigetti.

3. QuantumCTek y CIQTEK son las empresas más consolidadas. QuantumCTek, que cotiza en bolsa, lidera la comunicación cuántica y ahora está controlada por China Telecom, mientras que CIQTEK vende los instrumentos en los que se basa el sector y superó con éxito su propia salida a bolsa en diciembre de 2025.

4. La fotónica y la educación completan el campo. TuringQ fabrica chips cuánticos fotónicos en Shanghái, y SpinQ, con sede en Shenzhen, exporta ordenadores de sobremesa para la enseñanza a la vez que desarrolla sistemas superconductores para la industria.

5. Las grandes tecnológicas han dado un paso atrás. Alibaba cerró su laboratorio cuántico en 2023 y Baidu donó el suyo a un instituto estatal de Pekín en 2024, redirigiendo ambas sus esfuerzos hacia la inteligencia artificial.

6. La financiación es nacional, pero las limitaciones son estructurales. Un amplio programa estatal concentra el trabajo en Hefei y Pekín, pero los controles a las exportaciones y una menor participación del capital privado que en Estados Unidos constituyen los principales obstáculos para las empresas chinas de computación cuántica.

¿Por qué China está desafiando la frontera cuántica?

China se sitúa a la vanguardia de la computación cuántica experimental a pesar de contar con un sector comercial más joven que el de sus rivales estadounidenses. Esto se debe a la concentración de recursos estatales en lugar de a un amplio mercado de startups. El país considera la tecnología cuántica una prioridad estratégica, canalizando financiación pública sostenida hacia un número reducido de centros académicos y sus empresas derivadas. Este enfoque ha dado lugar a dos de las demostraciones de ventajas cuánticas más citadas en el campo: los experimentos fotónicos de Jiuzhang y los procesadores superconductores de Zuchongzhi, ambos de la USTC.

La estructura difiere notablemente de los ecosistemas holandés o alemán, donde las startups independientes compiten en diversas modalidades. En China, la base de investigación y la capa comercial están estrechamente vinculadas, con la USTC como fuente de talento, propiedad intelectual y los equipos fundadores de Origin Quantum, QuantumCTek y CIQTEK. El resultado es un sistema capaz de actuar con rapidez en función de las prioridades nacionales, a pesar de que alberga menos empresas independientes de las que su tamaño podría sugerir.

El modelo dirigido por el Estado y el programa nacional

El impulso de China hacia la computación cuántica se coordina desde las altas esferas, con los gobiernos central y provinciales financiando laboratorios, programas de formación de talento y el Laboratorio Nacional de Hefei, el instituto especializado en computación cuántica ubicado en el campus de la USTC. El compromiso de quince mil millones de dólares, citado con frecuencia, proviene de una estimación de McKinsey de 2022, en lugar de una divulgación auditada, y las estimaciones publicadas parten de aproximadamente cuatro mil millones de dólares en adelante. Chao-Yang Lu, de la USTC, ha declarado que la cifra real podría ser aproximadamente una cuarta parte de la cantidad en circulación, por lo que la realidad es que se desconoce la verdadera magnitud y gran parte del gasto se destina a infraestructura, más que a inversión directa de empresas. El dinero concentra la actividad en dos centros neurálgicos: Hefei, en la provincia de Anhui, y Pekín.

El marco político se endureció aún más en 2026. El decimoquinto Plan Quinquenal de China, aprobado por la Asamblea Popular Nacional en marzo de 2026, sitúa a la tecnología cuántica en primer lugar entre las industrias futuras prioritarias para recibir apoyo, por delante de la biofabricación, el hidrógeno y la energía de fusión, las interfaces cerebro-computadora, la inteligencia incorporada y la comunicación móvil de sexta generación. La financiación del sector repuntó notablemente, con aproximadamente 3200 millones de yuanes en rondas de financiación privada divulgadas solo en el primer trimestre de 2026, más que en todo 2025. Shanghái reactivó el quinto estándar de cotización del Mercado STAR en junio de 2026 y lo amplió para incluir la tecnología cuántica, allanando el camino al capital público para empresas en fase pre-rentabilidad como Origin Quantum.

El modelo combina deliberadamente investigación y comercialización. Instituciones estatales como la Academia de Ciencias de la Información Cuántica de Pekín absorben el hardware que las empresas privadas abandonan, mientras que compañías cotizadas como QuantumCTek operan redes nacionales de comunicación cuántica bajo control estatal. Tras la adquisición de QuantumCTek por parte de China Telecom en 2025, la línea divisoria entre las empresas chinas de computación cuántica y el Estado se volvió aún más difusa, lo que constituye una característica definitoria del ecosistema.

Las principales empresas chinas de computación cuántica

Diez organizaciones clave lideran las empresas chinas de computación cuántica incluidas en esta guía. Una de ellas es el centro de investigación que dio origen a la mayoría de las demás (USTC), cinco son proveedores comerciales que abarcan líneas de superconductores, fotónica, comunicaciones e instrumentación (Origin Quantum, QuantumCTek, CIQTEK, SpinQ y TuringQ), una es el instituto estatal que consolida el hardware donado (BAQIS), y tres ilustran el repliegue de las grandes tecnológicas y la apuesta por el software (Baidu, Alibaba y Huawei). Para una visión global, consulte nuestra guía mundial de empresas de computación cuántica . Los directorios independientes de empresas chinas de computación cuántica ofrecen una lista similar de nombres.

La USTC China centra su investigación en empresas de computación cuántica en Hefei.

USTC (Universidad de Ciencia y Tecnología de China)

Universidad de investigación, no una empresa · Hefei, China

La USTC es el núcleo científico del programa cuántico chino, y los equipos de Pan Jianwei y Lu Chaoyang construyeron tanto el procesador fotónico Jiuzhang como el procesador superconductor Zuchongzhi, que situaron a China a la vanguardia de la tecnología cuántica. La universidad también impulsó el sector comercial, con empresas como Origin Quantum, QuantumCTek y CIQTEK, todas ellas surgidas de sus laboratorios en Hefei.

ustc.edu.cn →

Origin Quantum, empresa china de computación cuántica superconductora de pila completa en Hefei

Origen cuántico

Superconductores y semiconductores de pila completa · Hefei · fundada en 2017

Origin Quantum es el principal fabricante chino de computadoras cuánticas comerciales y el análogo chino más cercano a IBM o Rigetti, que integra chips, electrónica de control y software en una sola plataforma. Su nube Wukong ha registrado alrededor de 50 millones de accesos remotos desde más de 160 países y más de 900.000 trabajos en la máquina de tercera generación de 72 cúbits. En mayo de 2026, lanzó la Wukong-180 de cuarta generación , un procesador de 180 cúbits respaldado por 251 cúbits de acoplamiento. En febrero de 2026, la empresa puso a disposición del público su sistema operativo Origin Pilot para su descarga gratuita en todo el mundo, aunque el código fuente sigue siendo propietario. Además, exporta sus refrigeradores de dilución SL400 a los mercados de la Iniciativa de la Franja y la Ruta. En junio de 2026, cerró una ronda de financiación previa a la salida a bolsa de casi tres mil millones de yuanes, liderada por el conglomerado estatal de defensa Norinco, lo que elevó su valoración a cerca de veinticuatro mil millones de yuanes. Asimismo, inició el proceso de preparación para su cotización en el mercado STAR de Shanghái, que aún no ha sido aceptada formalmente.

originqc.com.cn →

QuantumCTek, empresa china de computación cuántica (QKD) especializada en comunicaciones cuánticas y distribución de claves cuánticas (QKD).

QuantumCTek

Comunicación cuántica / QKD · Hefei (STAR: 688027) · fundada en 2009

QuantumCTek es el líder chino en comunicaciones cuánticas y distribución de claves cuánticas, y fue la primera empresa cuántica del país en cotizar en bolsa cuando salió al mercado STAR en 2020. China Telecom tomó el control en enero de 2025, controlando aproximadamente el 40 por ciento de los derechos de voto y convirtiendo a SASAC en el propietario final. QuantumCTek desarrolla el hardware que respalda la nube cuántica Tianyan, operada por su empresa matriz, China Telecom Quantum Group. En 2025, reportó ingresos cercanos a los 310 millones de RMB, un aumento de aproximadamente el 22 por ciento interanual, y una pequeña ganancia neta atribuible de 5,4 millones de RMB que la llevó a obtener beneficios tras cuatro años consecutivos de pérdidas, gracias a las subvenciones gubernamentales y los ingresos por inversiones. La recuperación es frágil, y la empresa volvió a registrar pérdidas trimestrales en el primer trimestre de 2026.

quantumctek.com →

Instrumentos cuánticos CIQTEK, empresas chinas de computación cuántica

UN LUGAR

Instrumentos y sensores cuánticos · Hefei · fundada en 2016

CIQTEK suministra los instrumentos científicos de los que depende todo el sector, desde espectrómetros de diamante con vacantes de nitrógeno y sistemas de resonancia paramagnética electrónica hasta magnetómetros cuánticos y microscopios electrónicos de barrido. Su cotización en el mercado STAR obtuvo la aprobación de la CSRC en junio de 2026, después de que la bolsa aceptara la solicitud en diciembre del año anterior, y planea recaudar alrededor de 1170 millones de RMB. Los ingresos alcanzaron los 666 millones de RMB en 2025, con pérdidas prácticamente eliminadas, aunque la mayor parte de ese dinero todavía proviene de microscopios electrónicos en lugar de productos cuánticos.

ciqtek.com →

Educación en RMN superconductora SpinQ, empresas chinas de computación cuántica en Shenzhen

Tecnología SpinQ

Formación en superconductividad y RMN · Shenzhen · fundada en 2018

Fundada por el Dr. Xiang Jingen, SpinQ cuenta con dos líneas de productos: máquinas de enseñanza de resonancia magnética nuclear de sobremesa que exporta a todo el mundo y la serie Ursa Major de ordenadores cuánticos superconductores para la industria y la investigación. La empresa de Shenzhen recaudó cerca de 1.000 millones de yuanes en sus rondas de financiación Serie C y C+ a principios de 2026 y añadió una ronda Serie D adicional de aproximadamente 1.000 millones de yuanes en junio, una de las mayores captaciones de fondos privados de cualquier empresa china de computación cuántica. SpinQ declaró a 36Kr que los sistemas superconductores representan actualmente cerca del 65% de sus ingresos y que el negocio ha alcanzado una alta rentabilidad, aunque, al ser una empresa privada, sus cuentas no están auditadas de forma independiente.

spinq.cn →

Computación cuántica fotónica TuringQ, empresas chinas de computación cuántica, Shanghái

TuringQ

Computación cuántica fotónica · Shanghái · fundada en 2021

TuringQ es la primera empresa china de computación cuántica óptica, surgida de la Universidad Jiao Tong de Shanghái por el profesor Jin Xianmin y basada en chips fotónicos de niobato de litio. Opera la primera línea piloto de producción de chips fotónicos de China, cuenta con el Banco de China y State Grid entre sus clientes, y una ronda de financiación Serie B en enero de 2026 elevó su valoración a casi 7.000 millones de yuanes, cifra que posteriormente superó con creces.

turingq.com →

Academia de Ciencias de la Información Cuántica de Pekín, empresas chinas de computación cuántica

Academia de Ciencias de la Información Cuántica de Pekín (BAQIS)

Instituto estatal de investigación · Pekín · fundado en 2017

BAQIS es el instituto de investigación cuántica más importante de Pekín y el pilar del centro cuántico de la capital, junto con las universidades de Tsinghua y Pekín. En 2024, absorbió el laboratorio y el equipo cuántico donados por Baidu, consolidando así el hardware que el sector privado había abandonado en una base de investigación estatal.

baqis.ac.cn →

Baidu Quantum sale China empresas de computación cuántica Pekín

Baidu (antiguo programa Quantum)

Salió de Quantum, 2024 · Pekín

Baidu dirigió un programa de computación cuántica desde 2018 y lanzó la máquina superconductora Qian Shi de 10 cúbits en agosto de 2022. Si bien diseñó un chip de 36 cúbits, nunca lo construyó, pero donó su laboratorio y equipo a BAQIS en enero de 2024 y se retiró del sector. Esta retirada, similar a la de Alibaba, reflejó un giro más amplio de las grandes tecnológicas chinas hacia la inteligencia artificial.

research.baidu.com →

Alibaba DAMO Academy salida cuántica empresas de computación cuántica de China

Academia Alibaba DAMO (antiguo Laboratorio Cuántico)

Salió de Quantum, 2023 · Hangzhou

La Academia DAMO de Alibaba dirigía un prestigioso programa de cúbits superconductores, pero cerró su laboratorio cuántico en noviembre de 2023, donando el equipo a la Universidad de Zhejiang. La academia reorientó sus recursos hacia la investigación en inteligencia artificial, convirtiéndose en la primera gran empresa china de plataformas en abandonar el hardware cuántico.

damo.alibaba.com →

Software de simulación cuántica de Huawei, empresas chinas de computación cuántica de Shenzhen

Huawei

Software/simulación cuántica · Shenzhen

El trabajo restante de Huawei en el campo de la computación cuántica se centra en el software, más que en el hardware, y se basa en el simulador HiQ y el marco MindSpore Quantum, ambos aún activos en 2026. No gestiona ningún programa público de hardware cuántico. Este enfoque se ajusta a una estrategia de nube y software, y deja el desarrollo de hardware complejo a las empresas derivadas de la USTC y a los institutos estatales.

huawei.com →

Lo que muestra la programación

La oferta china se centra de forma inusual en la investigación y la instrumentación. Origin Quantum es el único fabricante de superconductores integral a gran escala, QuantumCTek domina la capa de comunicación y CIQTEK suministra el hardware que necesitan los demás, lo que significa que la cadena de suministro se concentra en un puñado de empresas de Hefei. La fotónica, a través de TuringQ, y el hardware educativo, a través de SpinQ, amplían la oferta, pero la ausencia de muchas startups independientes de procesadores es el contraste más evidente con Estados Unidos.

El campo cuántico chino más amplio

Más allá de las diez organizaciones principales, un conjunto más amplio de empresas e institutos estatales completa el sector. QBoson, fabricante de máquinas de Ising ópticas coherentes con sede en Pekín, recaudó unos 145 millones de dólares a principios de 2026 para ampliar la producción de chips, mientras que la empresa de software MiQro Era, con sede en Hefei, y XtalPi, especialista en descubrimiento de fármacos con sede en Shenzhen, desarrollan las capas de algoritmos y química cuántica. Tencent mantiene un laboratorio cuántico activo centrado en el software y la investigación, en lugar del hardware, siguiendo la estrategia de Huawei de combinar la nube y el software.

Las operadoras estatales se encargan de la capa de comunicación; China Telecom, China Mobile y China Unicom operan enlaces de distribución de claves cuánticas a través de la red troncal nacional. Para consultar la lista completa y ver cómo se corresponden estos nombres con las distintas modalidades, nuestro Quantum Navigator realiza un seguimiento de unas cincuenta organizaciones chinas en total.

Jiuzhang, Zuchongzhi y el récord de ventajas

La principal baza de China en la frontera cuántica se basa en dos familias de procesadores de la USTC. Jiuzhang es una línea fotónica que realizó muestreo de bosones gaussianos desde 2020, y el Zuchongzhi 3.0 de 105 cúbits, publicado en la portada de Physical Review Letters en 2025, ejecutó una tarea de muestreo de circuitos aleatorios de 83 cúbits aproximadamente diez veces más rápido que la supercomputadora clásica líder. La USTC amplió la línea superconductora en diciembre de 2025 con el Zuchongzhi 3.2 de 107 cúbits, que ejecutó un cúbit lógico de código de superficie de distancia 7 por debajo del umbral de tolerancia a fallos, un paso del muestreo directo a la corrección de errores. Ambas líneas mantienen a China en competencia directa con Estados Unidos, aunque cada uno de estos hitos es objeto de controversia y no tiene un uso comercial directo por sí solo.

La línea fotónica avanzó nuevamente en mayo de 2026, cuando los equipos de Pan Jianwei y Lu Chaoyang de la USTC publicaron Jiuzhang 4.0 en la revista Nature. El procesador alimenta 1024 entradas de estados comprimidos a través de un circuito de 8176 modos y registró hasta 3050 detecciones de fotones, lo que sus autores describen como el mayor experimento de muestreo de bosones gaussianos hasta la fecha y un resultado que estiman supera con creces cualquier supercomputadora clásica en esa tarea específica. Al igual que con las máquinas anteriores, la afirmación mide la capacidad de muestreo más que una aceleración general, y grupos independientes continúan probando cuán amplia es la brecha real, por lo que lo tratamos como un resultado de frontera en debate. Nuestro análisis de Jiuzhang 4.0 y sus 1024 estados comprimidos examina los detalles.

Estas demostraciones tienen menos importancia como productos que como prueba de capacidad, ya que las tareas de muestreo no tienen utilidad comercial por sí solas. Lo que demuestran es que el hardware chino puede operar en el régimen donde la simulación clásica se vuelve inviable, lo que respalda la credibilidad de todo el sector. Nuestra explicación sobre qué significa la supremacía cuántica aborda cómo funcionan estos puntos de referencia y por qué son objeto de controversia.

Por qué Alibaba y Baidu dieron marcha atrás

El cambio más notable entre las empresas chinas de computación cuántica es el repliegue de los gigantes de las plataformas. La Academia DAMO de Alibaba cerró su laboratorio cuántico en noviembre de 2023 y donó el equipo a la Universidad de Zhejiang, y Baidu hizo lo propio en enero de 2024, cediendo su laboratorio y su procesador Qianshi a la Academia de Ciencias de la Información Cuántica de Pekín. Ambas compañías redirigieron sus recursos hacia la inteligencia artificial durante un período de austeridad.

Estas salidas no indican una retirada nacional, ya que el hardware fue absorbido por institutos estatales en lugar de desechado. Demuestran que la fortaleza cuántica de China reside en el ámbito académico y el Estado, en lugar de en sus empresas líderes de internet para el consumidor, lo cual es opuesto a la tendencia en Estados Unidos, donde Google e IBM lideran el sector. El liderazgo comercial en China ha pasado a manos de especialistas como Origin Quantum y QuantumCTek.

Limitaciones: controles de exportación y financiación

La principal limitación externa para las empresas chinas de computación cuántica es el acceso a componentes y herramientas avanzadas, ya que los controles de exportación de Estados Unidos y sus aliados restringen el acceso de las empresas chinas a ciertos equipos criogénicos, de electrónica de control y de fabricación. Esta presión ha impulsado a empresas como Origin Quantum a desarrollar arquitecturas completamente nacionales, lo que aumenta su resiliencia, pero ralentiza el progreso en áreas donde la importación de componentes resultaba más rápida.

El modelo de financiación es la segunda limitación. Si bien el dinero estatal es abundante para infraestructura y trabajo académico, la capa de capital privado es más reducida que en Estados Unidos, lo que disminuye el número de startups independientes y concentra el riesgo en un pequeño número de empresas. Las rondas de financiación recientes, como la Serie C de SpinQ, cercana a los 1.000 millones de yuanes, y la de TuringQ, que apunta a una valoración de 7.000 millones de yuanes, sugieren que el capital privado está regresando, aunque el sector sigue estando mucho más influenciado por el Estado que sus homólogos occidentales.

Cuando China es importante para tu estrategia cuántica

Seguimiento de la vanguardia del hardware

Si se sigue la carrera global por la ventaja cuántica, el programa chino es ineludible, ya que las líneas Jiuzhang y Zuchongzhi de la USTC establecen parte del estándar con el que se comparan todos los demás. Observar la hoja de ruta de Wukong de Origin Quantum y la próxima generación de Zuchongzhi es la forma más clara de evaluar la rapidez con la que se amplía o reduce la brecha con Estados Unidos.

Comunicación e instrumentos cuánticos

En lo que respecta a la comunicación cuántica segura y los instrumentos de laboratorio, las marcas chinas son verdaderamente de primera categoría. QuantumCTek opera las redes de comunicación cuántica más grandes del mundo, y CIQTEK exporta los espectrómetros, magnetómetros y refrigeradores que utilizan los laboratorios cuánticos de todo el mundo, por lo que los equipos de compras y estándares deberían tener en cuenta a ambas, independientemente de su ubicación geográfica.

Avances en computación cuántica en China en 2026: Tres nuevas máquinas ya están operativas.

22 de julio de 2026

En mayo de 2026 ocurrió un hecho trascendental. China no solo lanzó una nueva computadora cuántica, sino tres simultáneamente, utilizando tres tecnologías completamente distintas. La comunidad científica y tecnológica mundial aún está analizando las implicaciones de esta rápida convergencia para el futuro de la computación.

El término «ordenador cuántico chino» se ha convertido rápidamente en uno de los más buscados en los sectores de la ciencia y la tecnología este año, y con muy buena razón.

El gran avance de mayo de 2026

Durante años, la narrativa global fue clara: Estados Unidos lideraba el desarrollo de hardware cuántico, mientras que China intentaba ponerse al día. Sin embargo, en mayo de 2026, tres computadoras cuánticas chinas entraron en funcionamiento casi simultáneamente. Cada máquina representa un enfoque físico distinto para el procesamiento de información cuántica: fotónico, superconductor y de átomo neutro.

Aquí tenéis un breve resumen técnico de estos buques insignia de 2026:

Máquina (Entidad)Ruta técnicaEspecificaciones claveEl mayor avance de mayo de 2026
Jiuzhang 4.0
Desarrollado por la USTC
FotónicaSe detectaron 3050 fotones, 8176 modos interferométricos y 1024 entradas de estado comprimido.Primera ampliación de un prototipo de computación cuántica fotónica totalmente programable.
Origen Wukong-180
Desarrollado por Origin Quantum
superconductores180 cúbits computacionales (más 251 cúbits de acoplamiento)Integración profunda en los ecosistemas comerciales de IA y aprendizaje automático.
Hanyuan-2
Desarrollado por CAS Cold Atom Technology
Átomo neutro200 cúbits de átomos de rubidio (configuración de doble núcleo)Funcionamiento en ambiente a temperatura ambiente, tipo armario, con una potencia total de 7 kW.

¿Qué distingue este hito de los anuncios científicos anteriores? Ya no se trata de meras demostraciones de laboratorio. Son máquinas de ingeniería completamente operativas que realizan tareas computacionales reales enviadas por usuarios activos. La era de la «computadora cuántica china», una promesa lejana, se ha convertido en una realidad presente.

Explicación de las tres rutas tecnológicas cuánticas de China

Mientras que la mayoría de las naciones concentran sus recursos principales en una única arquitectura de hardware, China ha seguido tres caminos paralelos. Imagínelo como tres maneras distintas de construir un vehículo: una que funciona con electricidad, otra con hidrógeno y otra con energía solar. Cada una posee ventajas físicas únicas. Analicemos cómo funcionan internamente.

1. Computación cuántica fotónica y Jiuzhang 4.0

Para visualizar la computación cuántica fotónica, imagina un laberinto tan complejo que existe simultáneamente en miles de dimensiones. Ahora, imagina liberar miles de diminutas partículas de luz en ese laberinto al mismo tiempo. Al rebotar e interactuar, trazan soluciones a problemas matemáticos complejos a medida que emergen del otro lado.

En esta arquitectura, las «partículas» son fotones (cuantos individuales de luz) y el «laberinto» es una red óptica compuesta por caminos llamados modos.

El prototipo original de Jiuzhang, lanzado en 2020, representó un hito histórico, pero adolecía de una importante limitación funcional: solo podía realizar un cálculo muy específico conocido como muestreo de bosones gaussianos (GBS). Era el equivalente cuántico de una calculadora que puede multiplicar, pero no sumar ni restar.

Jiuzhang 4.0, publicado en la revista Nature en mayo de 2026, cambia por completo este paradigma.

Este sistema mejorado procesa 1024 entradas de estado comprimido cuántico a través de una red interferométrica de 8176 modos, manipulando y detectando hasta 3050 fotones simultáneamente. Fundamentalmente, su característica principal es la programabilidad .

Este avance significa que Jiuzhang 4.0 ya no es un dispositivo de un solo propósito. Los investigadores ahora pueden reconfigurar y programar sus interferómetros ópticos para resolver una variedad de problemas computacionales distintos.

Esta arquitectura ofrece una importante ventaja física: la mayoría de los componentes ópticos funcionan a temperatura ambiente sin necesidad de refrigeradores de dilución de helio. Sin embargo, para mantener una estricta precisión científica, es importante tener en cuenta que los detectores de fotones individuales de nanocables superconductores (SNSPD) de alta eficiencia, ubicados al final de las trayectorias ópticas, aún requieren refrigeración criogénica localizada para operar cerca del cero absoluto.

2. Computación cuántica superconductora y origen Wukong-180

Una forma sencilla de entender un cúbit superconductor es imaginar que lanzas una moneda al aire y la golpeas contra la palma de la mano. Una vez cubierta, la moneda es definitivamente cara o cruz; simplemente aún no sabes cuál. Eso representa un bit clásico de una computadora (0 o 1).

Ahora, imagina esa misma moneda girando rápidamente en el aire. Mientras gira, existe en un estado que es una combinación matemática de cara y cruz simultáneamente. Esto representa un bit cuántico (qubit) en estado de superposición, que mantiene múltiples vías computacionales hasta que se mide.

Los cúbits superconductores alcanzan este estado haciendo pasar corrientes eléctricas a través de microcircuitos enfriados a temperaturas cercanas al cero absoluto (aproximadamente -273 °C o 10 milikelvin). A estas temperaturas extremas, los circuitos exhiben superconductividad y entran en estados cuánticos macroscópicos.

La serie «Wukong», diseñada por Origin Quantum en Hefei, es la principal plataforma de hardware superconductor de China. Lanzado en mayo de 2026, el Origin Wukong-180 integra 180 cúbits computacionales activos en un chip superconductor de un solo núcleo.

Sin embargo, la cantidad de cúbits es solo una parte de la ecuación. La característica distintiva del Wukong-180 es su integración sistemática en el ecosistema moderno de aplicaciones de Inteligencia Artificial (IA) .

En la práctica, esta integración significa que el procesador cuántico no opera de forma aislada. Se conecta directamente con las plataformas de desarrollo de IA clásicas mediante API y kits de desarrollo de software (SDK). Al igual que las GPU alojadas en la nube transformaron el aprendizaje profundo, Wukong-180 busca que los modelos de IA acelerados cuánticamente sean accesibles para los desarrolladores sin necesidad de que posean hardware cuántico especializado.

Además, esto marca la primera vez que una plataforma cuántica superconductora china ofrece comercialmente potencia de computación en la nube a usuarios globales a escala internacional y abierta.

3. Computación cuántica de átomos neutros y Hanyuan-2

También presentado en mayo de 2026, el Hanyuan-2 es el primer ordenador cuántico de átomos neutros de «doble núcleo» de China, desarrollado por CAS Cold Atom Technology en Wuhan. El sistema atrapa 200 átomos individuales de rubidio mediante matrices láser altamente focalizadas (pinzas ópticas) y utiliza sus estados de energía atómica interna para realizar compuertas cuánticas.

La arquitectura de «doble núcleo» implica que el ordenador integra dos matrices de cúbits de átomos neutros independientes y totalmente controlables dentro de un único gabinete físico. Al igual que las CPU clásicas multinúcleo, estos núcleos duales pueden funcionar en paralelo para ejecutar cargas de trabajo complejas o tareas divididas, con un núcleo realizando cálculos mientras el núcleo auxiliar lleva a cabo la corrección de errores cuánticos en tiempo real.

La computación con átomos neutros es un paradigma en rápida expansión. Dado que los cúbits están hechos de isótopos naturales idénticos (como el rubidio-87 y el rubidio-85), son físicamente idénticos. Esto evita las variaciones microscópicas de fabricación que afectan naturalmente a los circuitos superconductores artificiales litografiados, lo que confiere a los átomos neutros una ventaja inherente en cuanto al tiempo de coherencia y la consistencia de los cúbits.

El ecosistema comercial emergente de computación cuántica de China

El desarrollo de hardware cuántico de alto rendimiento es un hito importante, pero la creación de un ecosistema comercial sostenible a su alrededor es igualmente crucial.

Los desarrolladores cuánticos chinos han estado construyendo una infraestructura comercial integral. Más allá de la fabricación de hardware, estas entidades han implementado sistemas operativos cuánticos propios, lenguajes de programación especializados y capas de acceso a la nube.

La base de usuarios activos se ha expandido más allá de los departamentos académicos de física. Actualmente, las instituciones financieras están evaluando algoritmos cuánticos para la gestión del riesgo de cartera, las compañías farmacéuticas están simulando estructuras moleculares para el descubrimiento de fármacos y las redes logísticas globales están utilizando la optimización de rutas asistida por computación cuántica.

Preguntas frecuentes sobre las computadoras cuánticas de China

¿Pueden los desarrolladores internacionales acceder a las computadoras cuánticas chinas?

Sí. La computadora cuántica superconductora Origin Wukong-180 procesa activamente cálculos para usuarios de todo el mundo a través de plataformas de acceso en la nube. Esto representa la primera vez que un sistema cuántico superconductor chino se pone a disposición de clientes internacionales a esta escala.

¿Qué diferencia a Jiuzhang 4.0 de las versiones anteriores?

La principal diferencia radica en su programabilidad . Mientras que las versiones anteriores de Jiuzhang estaban cableadas exclusivamente para el muestreo de bosones gaussianos (GBS), Jiuzhang 4.0 (lanzado en mayo de 2026) cuenta con circuitos ópticos programables, lo que permite a los científicos configurar dinámicamente la máquina para ejecutar diversos algoritmos matemáticos.

¿Realmente funciona el Hanyuan-2 a temperatura ambiente?

Sí, en términos de infraestructura ambiental. A diferencia de los sistemas superconductores, Hanyuan-2 no requiere un voluminoso refrigerador de dilución de helio líquido para enfriar todo su gabinete de procesamiento hasta casi el cero absoluto. La cámara de vacío que contiene los átomos funciona a temperatura ambiente estándar. Sin embargo, los átomos individuales de rubidio dentro de la cámara se enfrían a temperaturas de microkelvin mediante técnicas precisas de enfriamiento láser.

¿Cuál es el número de cúbits de las computadoras cuánticas chinas de 2026?

Debido a que utilizan arquitecturas físicas completamente diferentes, sus métricas difieren:

  • Origen Wukong-180: Incorpora 180 cúbits computacionales superconductores en un solo chip.
  • Hanyuan-2: Cuenta con 200 cúbits de átomos neutros dispuestos en una configuración de doble núcleo (100 átomos de rubidio-85 y 100 átomos de rubidio-87).
  • Jiuzhang 4.0: No utiliza cúbits de material tradicionales. En su lugar, funciona manipulando y detectando hasta 3050 fotones a través de una red de 8176 modos.