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Jan Goetz (IQM): «La ventaja cuántica llegará en 4 años, pero se necesita un ecosistema abierto»

En el mundo de la computación cuántica, donde la teoría es clara pero la práctica aún está en evolución, Jan Goetz — cofundador y CEO de IQM, que desarrolla ordenadores cuánticos — sube al escenario en Web Summit en Lisboa para distinguir entre lo que ya se puede entender y lo que todavía elude la percepción humana

Durante su discurso, Goetz enfatizó cómo las matemáticas que subyacen a los fenómenos cuánticos son “perfectamente claras y coherentes,” pero lo que sigue siendo un desafío es explicarlas y aceptarlas intuitivamente, ya que no tenemos experiencia directa de ellas.

Jan Goetz, CEO de IQM, habla sobre la llegada de los ordenadores cuánticos en el Web Summit en Lisboa

“Cuando dejamos caer una botella, entendemos la gravedad porque la observamos,” explicó. “Pero con los quanta, es diferente: no vemos fotones ni átomos en dos lugares a la vez, y por esta razón, la mente humana lucha por concebirlo.”

Es esta brecha entre teoría y percepción la que hace que la comunicación de la física cuántica sea tan fascinante como compleja.

IQM es la empresa con la capacidad de producir la mayor cantidad de ordenadores cuánticos por año. Hasta 20 cada año

En el aspecto tecnológico, Goetz cree que la llamada ventaja cuántica, o el momento en que los ordenadores cuánticos superarán verdaderamente a los superordenadores tradicionales en problemas prácticos, ya no es una utopía lejana

Según estimaciones de IQM, “las primeras aplicaciones reales llegarán en tres o cuatro años,” especialmente en el campo de la simulación molecular

En los últimos años, varias empresas han publicado sus hojas de ruta de hardware, mostrando avances tangibles: los ordenadores cuánticos son cada vez más potentes, y las comunidades de investigación ya pueden ejecutar algoritmos vinculados a aplicaciones del mundo real, aunque limitados a “problemas de juguete”.

Goetz ofrece un ejemplo concreto: “Podemos optimizar el horario de unos pocos trenes en unas pocas estaciones, pero aún no el sistema ferroviario completo de Portugal.” La limitación actual es el tamaño de los procesadores, todavía demasiado pequeños para abordar problemas a escala industrial.

Al mismo tiempo, Goetz destaca la importancia de desarrollar no solo el hardware sino también el software cuántico, un campo aún en plena evolución. “La arquitectura final no ha sido definida: por eso creemos en un enfoque abierto, donde la comunidad co-desarrolla el software con nosotros.” IQM, de hecho, colabora con grandes centros de computación para hacer sus ordenadores accesibles y mantener el software modular y de código abierto

Entre las asociaciones más recientes, destaca la con NVIDIA, con la que la compañía ha co-desarrollado soluciones para la corrección de errores cuánticos.

Goetz identifica una oportunidad tremenda justo en la capa intermedia del stack de software: el llamado firmware cuántico, que es el nivel que conecta el hardware con los algoritmos. “Es un área aún en desarrollo, pero con un potencial enorme,” afirma. “Quienes logren optimizar esta parte pueden lograr mejoras de rendimiento significativas.”

El mensaje final es claro: la innovación cuántica requiere apertura, colaboración y visión a largo plazo. Solo de esta manera la promesa de la computación cuántica — actualmente confinada a laboratorios — podrá convertirse en una realidad concreta y transformadora en la próxima década.

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