Fujitsu anunció el 8 de septiembre de 2026 un prototipo funcional y operable mediante puertas cuánticas que integra qubits de vacante de estaño (SnV) en diamante con circuitos fotónicos. La apuesta clave es la escalabilidad óptica: los circuitos fotónicos permiten controlar y leer los qubits con luz y, en el futuro,...
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Respuesta de investigación

Create a landscape editorial hero image for this Studio Global article: What did Fujitsu announce on September 8, 2026 about its working diamond-spin quantum computer prototype—the first of its kind—which uses ti. Article summary: On September 8, 2026, Fujitsu announced what it calls the world’s first working diamond-spin quantum-computer prototype: a gate-operable system that integrates tin-vacancy (SnV) colour centres in diamond directly with ph. Topic tags: general, general web, user generated. Style: premium digital editorial illustration, source-backed research mood, clean composition, high detail, modern web publication hero. Use reference image context only for broad subject, composition, and topical grounding; do not copy the exact image. Avoid: logos, brand marks, copyrighted characters, real person likenesses, fake screenshots, UI text, readable text, watermarks, charts with fa
Fujitsu anunció el 8 de septiembre de 2026 un avance de hardware, no el lanzamiento de un ordenador cuántico tolerante a fallos de gran escala. La compañía afirma haber desarrollado el primer prototipo funcional de un ordenador cuántico de espín de diamante con centros de vacante de estaño (SnV) integrados directamente en circuitos fotónicos integrados. El sistema puede ejecutar puertas cuánticas y está concebido como base para enlazar ópticamente futuros módulos. 2
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El prototipo utiliza centros SnV en diamante como qubits de espín. Fujitsu los integró con circuitería fotónica en chip, de modo que la luz puede emplearse para controlar y leer los qubits y, en su modelo de escalado, para conectar módulos de computación cuántica. 2
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Es una vía de hardware distinta de los procesadores superconductores. El objetivo de Fujitsu no es sustituir a corto plazo los qubits superconductores, sino desarrollar una plataforma que combine operaciones de espín de diamante de alta fidelidad con interconexiones ópticas para ampliar el sistema mediante módulos. 2
Uno de los grandes obstáculos para escalar el hardware cuántico es conectar qubits útiles sin destruir la frágil información cuántica que almacenan. El prototipo reúne los qubits de diamante y los componentes fotónicos en un mismo sistema, permitiendo guiar por ondas ópticas la luz de control y la luz emitida por los qubits.
Los materiales técnicos de Fujitsu describen circuitos de guía de onda óptica de alúmina, diseñados para las longitudes de onda visibles empleadas en el control de los centros SnV y en la señal óptica. 11
Fujitsu atribuye el resultado a tres capacidades habilitadoras:
En conjunto, estos avances buscan que el módulo físico de qubits pueda utilizarse a través de un flujo de trabajo convencional de computación cuántica, y no solo como un dispositivo de laboratorio.
Fujitsu indicó que el prototipo funciona aproximadamente a −271,6 °C. Es una temperatura superior a los cerca de −273,13 °C citados para ordenadores cuánticos superconductores típicos, pero el equipo sigue siendo criogénico y requiere infraestructura de refrigeración especializada. 2
La empresa también demostró el uso del prototipo mediante su Fujitsu Hybrid Quantum Computing Platform. Según Fujitsu, su capacidad de conversión de circuitos permite a los usuarios enviar circuitos cuánticos sin tener que trabajar directamente con las particularidades del hardware de espín de diamante. 2
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El proyecto procede de una colaboración de investigación iniciada en 2020 entre Fujitsu, la Universidad Técnica de Delft y QuTech, un instituto de tecnologías cuánticas vinculado a esa universidad neerlandesa. 1
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Fujitsu también cita avances previos en espines de diamante, entre ellos una demostración de marzo de 2025 de un conjunto universal de puertas cuánticas con una probabilidad de error inferior al 0,1 %, además de demostraciones anteriores de entrelazamiento remoto y operaciones de puertas con centros de vacante de nitrógeno. Estos resultados forman parte de la base científica del nuevo prototipo con SnV y fotónica integrada. 2
La máquina recién anunciada es un prototipo de un solo módulo. No debe confundirse con un ordenador de 250 o de 1.000 qubits lógicos: esas cifras son objetivos de desarrollo de Fujitsu, no capacidades demostradas por este equipo. 2
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La hoja de ruta declarada por Fujitsu incluye:
Estos planes conviven con el programa superconductor de la compañía, no lo reemplazan. En 2025, Fujitsu inició I+D para una máquina superconductora de más de 10.000 qubits físicos, cuya finalización prevé para el ejercicio fiscal 2030 y que estaría diseñada para operar con 250 qubits lógicos. 36
El anuncio muestra que Fujitsu persigue más de una ruta hacia la computación cuántica escalable: hardware superconductor para un sistema con muchos qubits físicos y módulos de espín de diamante para interconexión óptica y arquitecturas híbridas a más largo plazo.
La cuestión decisiva será si el enfoque de espín de diamante logra crecer más allá de este prototipo. Para ello tendrá que demostrar, especialmente, enlaces ópticos fiables entre varios módulos; el hito actual de un solo módulo no lo resuelve por sí mismo. 2
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La noticia también ilustra un cambio en el panorama japonés del hardware cuántico. Medios informaron de que NEC abandonó el desarrollo de hardware de ordenadores cuánticos físicos a finales de marzo de 2026 ante los retos de comercialización, mientras Fujitsu sigue invirtiendo en las vías superconductora y de espín de diamante. La retirada de NEC fue reportada por medios, no presentada por la empresa como un lanzamiento de producto. 17
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Fujitsu anunció el 8 de septiembre de 2026 un prototipo funcional y operable mediante puertas cuánticas que integra qubits de vacante de estaño (SnV) en diamante con circuitos fotónicos.
Fujitsu anunció el 8 de septiembre de 2026 un prototipo funcional y operable mediante puertas cuánticas que integra qubits de vacante de estaño (SnV) en diamante con circuitos fotónicos. La apuesta clave es la escalabilidad óptica: los circuitos fotónicos permiten controlar y leer los qubits con luz y, en el futuro, conectar módulos de computación cuántica.
La compañía prevé un prototipo de varios módulos en 2027 y mantiene en paralelo su programa de ordenadores cuánticos superconductores de más de 10.000 qubits físicos para el ejercicio fiscal 2030.