QTREX está apostando por la capa debajo de la computación cuántica.

QTREX está apostando por la capa debajo de la computación cuántica.

      La industria de la computación cuántica ha pasado los últimos tres años medida casi en su totalidad en qubits. 105 de Willow. 120 de Nighthawk. La plataforma superconductora de 540 qubits que integró casi 700 líneas de control en un solo criostato el año pasado. El conteo de qubits es el número principal, y por una buena razón.

      Pero dentro de los laboratorios que intentan llevar los sistemas superconductores más allá del techo actual, los ingenieros pasan una sorprendente cantidad de tiempo hablando sobre algo mucho menos fotogénico: los cables.

      Cada qubit superconductor necesita múltiples líneas de control y lectura que van desde la instrumentación a temperatura ambiente hasta la placa de milikelvins donde se encuentra el procesador. Cada línea adicional lleva calor, ocupa espacio e introduce ruido electromagnético. Con unos pocos cientos de qubits, el cableado ya es un trabajo artesanal hecho a mano. Con unos pocos miles, deja de encajar. A la escala de un millón de qubits que requiere la computación tolerante a fallos, el enfoque convencional simplemente no funciona.

      Ese es el cuello de botella en el que una empresa llamada QTREX se está posicionando.

      La Muralla en la que la Industria Entró

      El 💜 de la tecnología de la UE Las últimas novedades de la escena tecnológica de la UE, una historia de nuestro sabio fundador Boris, y un arte de IA cuestionable. Es gratis, cada semana, en tu bandeja de entrada. ¡Inscríbete ahora! La "muralla de I/O", abreviatura del problema de interconexión, ha sido señalada en el mundo de la ingeniería durante años, y el tiempo está empezando a afectar. La hoja de ruta de IBM apunta a una ventaja cuántica a corto plazo para finales de 2026 y a una máquina tolerante a fallos para 2029. Ninguna de esas hojas de ruta funciona si la capa de interconexión no puede mantenerse al día.

      El argumento de QTREX es que este no es un problema de cables. Es un problema de arquitectura.

      El enfoque de la empresa busca reemplazar el conjunto ensamblado convencional, cables, conectores, blindaje, anclajes térmicos, enrutamiento mecánico, con una estructura integrada fabricada como un solo objeto. La capacidad proviene de la Electrónica Fabricada Aditivamente, o AME: una plataforma de impresión 3D multimaterial que deposita tintas conductoras y dieléctricas juntas para producir geometrías electrónicas 3D con precisión a nivel micrón. Hasta hace poco, se utilizaba para circuitos y antenas RF de alto rendimiento en defensa y aeroespacial. La empresa israelí ahora lo está aplicando a la restricción de hardware más difícil de la computación cuántica.

      En lenguaje sencillo, la propuesta de la empresa es que el cableado cuántico tradicional es ensamblado, mientras que el de QTREX está diseñado como un sistema único. La empresa afirma tener aproximadamente 20 conductores completamente blindados por centímetro cuadrado, una densidad que importa precisamente porque lo que limita un criostato no es el volumen, sino el presupuesto térmico que ese volumen lleva consigo.

      Por qué Esto Podría Convertirse en una Categoría

      A finales de abril, QTREX firmó un acuerdo de desarrollo conjunto con Qarakal Quantum, la empresa cuántica superconductora de pila completa israelí conectada a Israel Aerospace Industries y la Universidad Hebrea de Jerusalén. Qarakal construyó la primera computadora cuántica operada en el país. Bajo el acuerdo, QTREX está suministrando estructuras impresas en 3D para pruebas a temperaturas de milikelvin dentro del entorno de desarrollo criogénico de Qarakal.

      Tres semanas después, la empresa reveló que había pasado a una evaluación técnica conjunta con una de las cinco principales empresas de computación cuántica del mundo. Los equipos de ingeniería e integración de ambos lados están probando los componentes de interconexión de QTREX dentro del refrigerador criogénico del socio. Si se sigue un acuerdo definitivo, QTREX se sentaría como tecnología de interconexión fundamental bajo la hoja de ruta de hardware cuántico del socio.

      La tracción se extiende más allá de los actores nativos cuánticos. Un cliente de defensa de nivel 1 de EE. UU. ha recibido un sistema AME, y se está llevando a cabo una implementación en una de las Siete Magníficas empresas tecnológicas de EE. UU., el grupo que cada vez más posee los presupuestos de investigación cuántica del mundo.

      "El compromiso con uno de los cinco principales actores globales en sistemas cuánticos refleja el reconocimiento de que el enfoque de interconexión de QTREX aborda un cuello de botella complejo en el hardware cuántico", dijo el CEO Dagi Ben-Noon al anunciar la evaluación.

      El Cambio que la Industria Ya Está Haciendo

      La primera ola de la computación cuántica fue una historia de física: ¿se podría construir y controlar un qubit funcional? Esas preguntas están mayormente respondidas. La próxima ola es una historia de ingeniería, si el hardware circundante puede escalar con los procesadores. En la infraestructura de IA, las empresas más valiosas resultaron no ser las que escribían los modelos, sino las que construían los chips y las interconexiones subyacentes. La misma forma está comenzando a aparecer en cuántica.

      QTREX está apostando a que la capa de conexión es donde se abre una de esas posiciones. La empresa aún necesita ejecutar comercialmente, pero el problema que está apuntando ya es reconocido en toda la industria.

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QTREX está apostando por la capa debajo de la computación cuántica.

El mayor cuello de botella de la computación cuántica no son los qubits, sino el cableado. QTREX está utilizando electrónica impresa en 3D para reemplazar los interconectores criogénicos construidos a mano por estructuras de objeto único diseñadas.