

TLDR
- Las acciones de IBM ganan un 1,93% a medida que el hito de la refrigeración cuántica fortalece el impulso de Starling.
- IBM vincula dos módulos criogénicos, avanzando en su hoja de ruta de sistema cuántico escalable.
- Los nuevos módulos de IBM se enfrían por debajo de 15 mikelvin y amplían la conectividad del procesador.
- IBM apunta a tener al menos 1.000 qubits programables en un sistema cuántico más grande para 2027.
- Quantum Starling sigue en camino hacia 2029 a medida que IBM avanza en la tolerancia a fallas.
Las acciones de IBM (IBM) subieron un 1,93% a 237,16 dólares a medida que la compañía avanzaba en sus planes para la computación cuántica tolerante a fallos a gran escala. Las acciones se recuperaron bruscamente desde mínimos intradiarios cercanos a 231,00 dólares y mantuvieron un impulso positivo durante la sesión. Mientras tanto, IBM conectó y enfrió con éxito dos módulos criogénicos dentro de un entorno operativo ultrafrío compartido.
Corporación Internacional de Máquinas de Negocios, IBM
Las acciones de IBM aumentan a medida que el sistema criogénico alcanza un hito clave
IBM diseñó la nueva arquitectura criogénica para admitir cientos de chips cuánticos conectados dentro de un sistema informático escalable. Los dos primeros módulos operativos miden más de dos metros y medio de alto y dos metros y medio de ancho. Juntos, los módulos alcanzaron cuatro Kelvin en menos de cinco días durante las pruebas iniciales de enfriamiento.
El sistema alcanzó temperaturas inferiores a 15 mikelvin poco después de completar la primera etapa de enfriamiento. Cada gabinete de vacío también proporciona una capacidad de cableado significativamente mayor que los sistemas cuánticos ampliamente implementados por IBM. IBM dijo que los nuevos módulos proporcionan hasta 12 veces más espacio de cableado para las conexiones del procesador.
La arquitectura en forma de caja permite que múltiples módulos operen en filas estrechamente conectadas mientras admite enlaces directos de procesador. IBM planea conectar chips cuánticos separados a través de su tecnología de acoplador L dentro del sistema modular. Como resultado, los procesadores pueden intercambiar información y operar juntos como partes de una computadora cuántica más grande.
IBM apunta a 1.000 Qubits programables para 2027
IBM planea utilizar acopladores L para conectar varios procesadores en un sistema cuántico más grande para 2027. El sistema planificado contendrá al menos 1.000 qubits programables disponibles para cargas de trabajo computacionales directas. Por lo tanto, la plataforma de refrigeración modular proporciona una infraestructura importante para la creciente hoja de ruta de procesadores cuánticos de IBM.

IBM instalará procesadores Quantum Nighthawk dentro de los módulos criogénicos a finales de este año para realizar más pruebas operativas. Estas instalaciones permitirán a IBM probar el rendimiento del sistema a medida que aumenta la densidad del procesador y la capacidad de conexión. Mientras tanto, los ingenieros pueden probar y mejorar de forma independiente varios componentes integrados en la nueva arquitectura modular.
El diseño incorpora tres componentes ambientales esenciales que se utilizan actualmente en IBM Quantum System Two. Sin embargo, IBM reestructuró esos componentes para que los equipos puedan probar y mejorar cada parte de forma independiente. Este enfoque podría acelerar el desarrollo de hardware y al mismo tiempo reducir las limitaciones asociadas con las pruebas de un entorno de refrigeración integrado completo.
IBM avanza en el desarrollo de Quantum Starling 2029
El último hito respalda el plan más amplio de IBM para entregar Quantum Starling durante 2029. IBM espera que Starling se convierta en una computadora cuántica a gran escala tolerante a fallas construida alrededor de una infraestructura modular. Cada módulo criogénico podría eventualmente contener miles de qubits a medida que IBM expanda el sistema.
IBM presentó sus planes Starling junto con un enfoque de corrección de errores diseñado para reducir los recursos físicos necesarios para la computación tolerante a fallas. Desde entonces, la empresa ha demostrado importantes componentes de hardware y métodos mejorados para una decodificación eficiente de corrección de errores. Estos desarrollos abordan los requisitos técnicos relacionados con el diseño de procesadores, la decodificación, la ingeniería de sistemas y las operaciones cuánticas confiables.
La computación cuántica tolerante a fallos tiene como objetivo controlar los errores que actualmente limitan el tamaño y la fiabilidad de los cálculos cuánticos. IBM lleva años desarrollando procesadores, software, infraestructura de refrigeración y métodos de corrección de errores para sistemas cuánticos más grandes. Los módulos criogénicos conectados ahora añaden otro componente de infraestructura que respalda la transición planificada de IBM hacia la computación cuántica escalable y tolerante a fallas.
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