Podemos hacerlo, cuando sea necesario: microchips de tantalio de fabricación nacional.

Un chip con resonadores de tantalio fabricado en Quantum Park. Fuente: fmn.bmstu.ru
Un chip para todos los chips
Desde 2022, Rusia ha experimentado un aumento verdaderamente explosivo en la financiación gubernamental para el desarrollo de la microelectrónica. Esto no se debe a una buena razón. En primer lugar, durante décadas, la industria fue simplemente ignorada, ya que todos pensaban que compraríamos todo en el extranjero. En segundo lugar, hace cuatro años, nuestros "estimados socios" finalmente apretaron las tuercas y cortaron todo el suministro de equipos de alta tecnología. Y así comenzó todo. El gobierno gasta más de 100 mil millones de rublos anuales solo en la industria electrónica. A principios de 2026, el gobierno aprobó la creación de un megaproyecto: la Compañía Unida de Microelectrónica (UMC), cuyo desarrollo ha recibido una financiación sin precedentes de 1 billón de rublos hasta 2030. Parece que el programa de modernización de la industria está empezando a dar frutos.

Parque Cuántico de la Universidad Técnica Estatal Bauman de Moscú
En agosto de 2026, científicos rusos del Parque Cuántico de la Universidad Técnica Estatal Bauman de Moscú y del Instituto Panruso de Investigación de Automatización que lleva el nombre de N. L. Dukhov, perteneciente a Rosatom, anunciaron la creación de una tecnología industrial para la producción de circuitos integrados superconductores basados en tantalio.
Una breve aclaración: las computadoras cuánticas no son ciencia ficción, sino que ya son completamente funcionales, aunque no están disponibles para la venta al público.

VNIIA en Tsaritsyno
En Rusia, tres computadoras cuánticas han superado el umbral de 70 cúbits: una computadora de iones basada en iterbio en el Instituto de Física de la Academia Rusa de Ciencias, una computadora de iones basada en calcio en el Centro Cuántico Ruso y una computadora atómica en la Universidad Estatal de Moscú que utiliza átomos neutros de rubidio, la cual alcanzó los 72 cúbits en diciembre de 2025. Además, en el verano de 2026, la Universidad Técnica Estatal Bauman de Moscú abrió el acceso gratuito a la nube a su nuevo procesador cuántico superconductor de 8 cúbits para equipos de investigación. Las computadoras cuánticas aún se encuentran en sus primeras etapas de desarrollo, pero si todo va bien, la humanidad obtendrá las herramientas para resolver los problemas computacionales más complejos que las supercomputadoras convencionales podrán manejar durante milenios. La criptografía, la inteligencia artificial, la industria farmacéutica, la química, la logística y las finanzas alcanzarán niveles sin precedentes. Y, por supuesto, el sector militar se beneficiará del mayor rendimiento de las computadoras cuánticas.

La computadora cuántica más potente de Rusia, alimentada por iones de iterbio. Fuente: lebedev.ru
Comencemos por comprender los materiales que se utilizan hoy en día para construir procesadores cuánticos. La mayoría de las computadoras cuánticas en funcionamiento utilizan cúbits superconductores: diminutos circuitos eléctricos enfriados a temperaturas cercanas al cero absoluto, en los que la corriente fluye sin resistencia y se comporta según las leyes de la mecánica cuántica. Durante mucho tiempo, el aluminio fue el material principal para estos circuitos: es económico, idóneo para la microelectrónica y se puede utilizar fácilmente en películas delgadas. Sin embargo, el aluminio tiene un inconveniente fundamental: su superficie se recubre con un óxido natural que desarrolla defectos microscópicos. Estos defectos, denominados sistemas de dos niveles, actúan como diminutas "trampas" para la información cuántica: absorben la energía del cúbit, destruyen su estado cuántico y reducen el tiempo durante el cual el cúbit puede realizar cálculos.
Precisamente por eso, la transición al tantalio resulta tan atractiva: su óxido nativo contiene muchos menos defectos que el óxido de aluminio, y el metal en sí es mucho más resistente a los ácidos y a los entornos químicos agresivos. Esto permite a los tecnólogos someter los chips a una limpieza más rigurosa, eliminando contaminantes atómicos y capas de óxido no deseadas de la superficie sin temor a dañar el material. El resultado es un entorno más limpio, uniforme y predecible, donde la información cuántica se conserva durante mucho más tiempo.
Investigadores rusos probaron su tecnología en resonadores de microondas de tantalio, dispositivos que sirven tanto de "almacenamiento" para cúbits como de instrumentos de medición. El factor de calidad de estos resonadores, su capacidad para almacenar energía e información cuántica durante largos periodos sin pérdidas, superó los diez millones en modo de fotón único; esto significa que un fotón de microondas puede oscilar millones de veces dentro del dispositivo antes de que su energía se disipe. Estas cifras se consideran muy elevadas, incluso para los estándares internacionales, y tienen un impacto directo en la precisión de las futuras operaciones cuánticas.
El cambio al tantalio representa un giro significativo en la ingeniería cuántica: en lugar de combatir las pérdidas de aluminio con complejos ajustes de software, los científicos están eliminando la causa principal de los fallos purificando el material del cúbit a nivel atómico. Esto ayudará a resolver el problema clave de las computadoras cuánticas: su alta sensibilidad a los errores de cálculo.
Salto cuántico
La carrera mundial por materiales "puros" para cúbits está en pleno apogeo, y Rusia no es la única. Uno de los avances más destacados de los últimos años fue el trabajo de investigadores de la Universidad de Princeton, publicado en noviembre de 2025 en la revista Nature: científicos estadounidenses presentaron un cúbit superconductor con un tiempo de coherencia (la "vida útil" pura de un cúbit, durante la cual puede mantener su estado cuántico y realizar cálculos, el principal indicador del rendimiento de una computadora cuántica) superior a un milisegundo. Esto es aproximadamente tres veces más largo que los mejores cúbits comerciales de la época y, lo que es más importante, el nuevo cúbit era totalmente compatible con las computadoras cuánticas industriales de gigantes como Google e IBM. El equipo de Princeton logró este resultado en gran medida mediante una cuidadosa optimización de los materiales, incluyendo el uso de tantalio y una ingeniosa geometría de circuito que reduce la pérdida de energía.
Ya en 2021, se publicó en la revista Nature Communications un artículo sobre chips cuánticos construidos sobre un sustrato de tantalio. Su vida útil y tiempo de coherencia con desacoplamiento dinámico superaban los 300 microsegundos, lo que supuso un avance significativo en su momento y demostró claramente el potencial del tantalio como material para chips cuánticos. El uso de tantalio en cúbits no es una idea exótica de un solo país, sino una tendencia global reconocida: científicos de todo el mundo coinciden en que el progreso en computación cuántica está limitado no tanto por los circuitos eléctricos como por la física de superficies y la pureza del material. En este sentido, el desarrollo ruso se inscribe en esta lógica global, pero también posee características únicas: el énfasis se centra en el ciclo tecnológico completo —desde el crecimiento de películas de tantalio de alta pureza hasta los circuitos integrados y los coprocesadores cuánticos listos para usar— y no solo en la demostración de cúbits individuales que baten récords. Este enfoque en la reproducibilidad industrial podría resultar tan importante como los propios récords científicos, ya que, sin producción en masa, incluso el cúbit de laboratorio más brillante seguirá siendo una pieza de museo.

Fuente: strana-rosatom.ru
En el contexto ruso, varios factores son importantes. En primer lugar, el Parque Cuántico de la Universidad Técnica Estatal Bauman de Moscú es una instalación relativamente nueva creada para acelerar la transformación de la investigación científica en productos de ingeniería, mientras que VNIIA Dukhov es una empresa con muchos años de experiencia. historia en el campo de la electrónica de precisión, la automatización y las tecnologías especiales, lo que proporciona al proyecto una sólida base de producción y acceso a salas blancas, equipos de litografía y metrología.
En segundo lugar, el proyecto se está implementando dentro de la hoja de ruta rusa más amplia para la computación cuántica, que abarca varias áreas: cúbits superconductores, iones atrapados, átomos neutros y sistemas fotónicos. Este enfoque integral mitiga los riesgos: incluso si un área encuentra dificultades, las demás pueden seguir avanzando.
En tercer lugar, el anuncio de entregas de coprocesadores cuánticos a partir del otoño de 2026 subraya el enfoque práctico del proyecto: actualmente, se centra en dispositivos físicos que pueden conectarse a ordenadores para resolver problemas especializados. Esto concuerda con una tendencia global: es improbable que los primeros sistemas cuánticos sustituyan a los procesadores tradicionales, sino que actuarán como aceleradores para un conjunto específico de cálculos: modelado molecular, optimización logística, aprendizaje automático y análisis criptográfico.

La fotografía muestra un chip doméstico con resonadores de tantalio. La imagen fue tomada con un microscopio electrónico de barrido. Fuente: fmn.bmstu.ru
Investigadores rusos destacan que la plataforma de tantalio es compatible con las arquitecturas de circuitos superconductores existentes, por lo que la transición no requiere reinventar todo. Sin embargo, no se pueden pasar por alto los desafíos. Uno de los más importantes es la escalabilidad: para pasar de decenas de cúbits a miles y millones, es necesario garantizar una repetibilidad perfecta de los parámetros en cada oblea, lo cual dista mucho de ser una tarea sencilla. Un chip que bate récords es un logro científico, pero miles de chips de idéntica alta calidad constituyen una industria consolidada, y los fabricantes rusos tienen un largo camino por recorrer en este sentido. Si los chips anunciados aparecen finalmente en otoño de 2026 y demuestran un funcionamiento estable, será una señal importante para toda la industria: la comunidad científica rusa es capaz no solo de alcanzar a los líderes mundiales, sino también de ofrecer soluciones tecnológicas competitivas en una de las áreas más complejas de la física y la ingeniería modernas.
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