Una computadora cuántica puede ser algo desgarbado, porque incluso el criostato más elegante que alberga qubits suele presentar una maraña de cables de control.
¿Puede un sándwich de grafeno calmar finalmente el caos de cables de la computación cuántica?
¿Puede un sándwich de grafeno calmar finalmente el caos de cables de la computación cuántica? IEEE Spectrum
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Sep 17, 2026 at 9:07 PM UTC · Updated hace 5 días · 4 min de lectura

La mayoría de los qubits no funcionan por encima de una fracción de grado sobre el cero absoluto, pero la electrónica convencional que controla los qubits no funciona en el frío criogénico. Por lo tanto, los cables de conexión deben dirigir la información fuera del criostato. Cuantos más qubits tiene una computadora, más cables necesita. Más que una molestia visual, este exceso es un problema para el escalado de las computadoras cuánticas. Los cables son una vía para el calor que puede desestabilizar los sensibles qubits.
Los ingenieros pueden eliminar parte de la maleza de cables si consiguen electrónica de control que funcione en el frío, junto a los gélidos qubits. Una startup de un mes de antigüedad llamada S-Transistors tiene un plan: fabricar los circuitos necesarios a partir de transistores superconductores que puedan operar en el entorno ultrafrío del qubit.
Surgida del VTT Technical Research Centre de Finlandia, la firma con sede en Espoo no inventó el transistor superconductor. En cambio, S-Transistors cree haber logrado un avance en la fabricación de transistores superconductores en la fábrica. Planean lanzar sus primeros circuitos al mercado en 2027.
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