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

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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.

Hemos probado una nueva tecnología en resonadores de microondas criogénicos y hemos logrado aumentar el factor de calidad de los circuitos integrados superconductores en más de un orden de magnitud. La etapa más compleja —la implementación en la producción en masa— ya ha comenzado. Las primeras entregas de coprocesadores cuánticos sobre una plataforma de tantalio ya están contratadas para el otoño de 2026.
– enfatizó el director del clúster Quantum Park, Ilya Rodionov.

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.
26 comentarios
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  1. +4
    28 Agosto 2026 03: 26
    ¿Es Skazczek un apellido polaco?
  2. +3
    28 Agosto 2026 04: 19
    Cita: AlexisT
    ¿Es Skazczek un apellido polaco?
    Los checos también pueden tener apellidos de ese tipo.
  3. +31
    28 Agosto 2026 04: 29
    Las computadoras cuánticas aún están en sus inicios tecnológicos, pero si todo sale bien, la humanidad obtendrá las herramientas para resolver los problemas computacionales más complejos que las supercomputadoras convencionales tardarán milenios en resolver. La criptografía, la inteligencia artificial, la industria farmacéutica, la química, la logística y las finanzas alcanzarán niveles sin precedentes.

    Los periodistas, como siempre, dicen tonterías porque no tienen otra formación que la periodística.

    El texto adolece de tecnooptimismo y de un uso acrítico de mitos populares:
    1. Afirmar que la criptografía alcanzará un nivel inalcanzable es incorrecto. Las computadoras cuánticas (algoritmo de Shor) destruirán la criptografía asimétrica moderna (RSA, ECC), no la elevarán. Si bien surgirá la criptografía postcuántica, esto no representará una "elevación", sino una carrera armamentística y la sustitución urgente de toda la infraestructura digital. En el caso del cifrado simétrico (AES), las máquinas cuánticas solo proporcionarán una aceleración cuadrática (algoritmo de Grover), lo cual no constituye un nivel inalcanzable.
    2. La afirmación de que "las supercomputadoras convencionales durarán milenios" es un cliché. Las computadoras cuánticas no son adecuadas para todas las tareas, sino solo para un grupo específico (factorización, simulación de sistemas cuánticos, optimización). Serán superadas por una computadora portátil convencional en tareas como la multiplicación de números o el manejo de bases de datos. El texto crea la ilusión de que una computadora cuántica es simplemente una computadora más rápida, lo cual es un grave error.
    3. Sin "peros": El texto no menciona el problema de la decoherencia, los errores de cálculo colosales (ruido), la necesidad de temperaturas criogénicas y el hecho de que aún no hemos alcanzado la supremacía cuántica práctica (para fines útiles).

    Autor o reescritor del texto:
    Sustituya "si todo va bien" por "si podemos resolver el problema de la corrección de errores"; sustituya "la criptografía mejorará" por "romperá la antigua y requerirá la creación de una nueva"; y asegúrese de especificar la clase de problemas (química cuántica, simulación de materiales) en los que la computación cuántica es realmente indispensable, en lugar de enumerarlos todos indiscriminadamente.
    1. +6
      28 Agosto 2026 06: 20
      Bueno, el periodista intentó escribir el texto ÉL MISMO, aunque con clichés y errores.
      Pero tu comentario es un análisis de errores que utiliza una red neuronal, lo cual resulta evidente de inmediato.
      Qué fácil es hacerse pasar por inteligente hoy en día :))
      Sin ánimo de ofender, las quejas no van dirigidas a usted, sino a la situación. Cualquiera puede realizar este análisis centrándose en sus propias competencias.
      1. +10
        28 Agosto 2026 07: 09
        Cita: PASUS
        Pero tu comentario es un análisis de errores que utiliza una red neuronal, lo cual resulta evidente de inmediato.
        Qué fácil es hacerse pasar por inteligente hoy en día :))

        No oculto que utilicé IA. Un ordenador es un ordenador analógico, si sabes lo que es eso. Por cierto, antes de la Segunda Guerra Mundial, la URSS era líder mundial en este tipo de dispositivos. Incluso tenían solucionadores de ecuaciones diferenciales parciales. Pero estoy cansado de explicarlo todo; lo que escriben sobre sistemas informáticos es un disparate. Deepseek, en cambio, lo explicó bien, con detalle y, lo más importante, de una forma fácil de entender. Personalmente, uso la IA para corregir y editar textos, ya que me cuesta expresarme con palabras.
        A veces se trata de esbozar un algoritmo, pero no son muy buenos escribiendo aquí. Sin embargo, pueden sugerir el uso de bibliotecas, lo que ahorra tiempo al evitar tener que leer la documentación. bebidas
        1. 0
          28 Agosto 2026 18: 17
          Cita: bya965
          Un ordenador es un ordenador analógico, si sabes lo que eso significa.

          Lo sé, recuerdo AVM cuando todavía era estudiante, e incluso en la SSS me asignaron una tarea en el departamento para hacer algo educativo para los estudiantes de primer año... Lo hice, y hasta el profesor asociado quedó satisfecho. Simplemente no entiendo a quién pertenece este ataúd. en nuestro tiempo ¿Podría ser necesario? solicita
          1. +2
            29 Agosto 2026 01: 08
            En la URSS también existían máquinas híbridas (es decir, digitales-analógicas).
            1. 0
              29 Agosto 2026 04: 09
              Cita: glk63
              En la URSS también existían máquinas híbridas (es decir, digitales-analógicas).

              Se mencionaron en el curso de AVM, pero nunca me los he encontrado en la vida real, solo con DAC y ADC. sonreír
    2. -1
      28 Agosto 2026 12: 20
      Los periodistas, como siempre, dicen tonterías porque no tienen otra formación que la periodística. —No disparen al pianista, toca lo mejor que puede.
      Desde un punto de vista técnico, tienes razón y hay algo más que se podría añadir al artículo, pero... quizás valdría la pena ser un poco más comedido.
      Muchos especialistas tienen una intolerancia profesional hacia las simplificaciones, pero transmitir la esencia técnica de forma clara y precisa dista mucho de ser sencillo.
    3. 0
      28 Agosto 2026 13: 13
      Ya existen ejemplos funcionales de computadoras cuánticas en todo el mundo. Entonces, ¿para qué se utilizan exactamente los chips de tantalio rusos para computadoras cuánticas?

      La plataforma de tantalio, desarrollada en Rusia, está diseñada para su uso en sistemas de computación híbridos, donde las supercomputadoras clásicas operan junto con coprocesadores especializados basados ​​en nuevos principios físicos. Estos sistemas se consideran uno de los principales enfoques para superar las limitaciones de rendimiento físico de las computadoras clásicas. Los circuitos integrados superconductores de tantalio pueden utilizarse en coprocesadores cuánticos diseñados para acelerar los cálculos en tareas que requieren un rendimiento de exaescala, como la modelización climática, la decodificación del genoma, la búsqueda de nuevos materiales y el entrenamiento de redes neuronales. Más allá de las tareas computacionales, los chips cuánticos basados ​​en circuitos superconductores están encontrando aplicación en sistemas de radar de próxima generación capaces de detectar objetos sigilosos invisibles para los dispositivos de seguimiento tradicionales, así como en instrumentos astrofísicos.
      Tal y como explican los desarrolladores, a lo largo de más de 1000 experimentos, se estableció un mecanismo de selección de fase que determina la formación de la fase alfa del tantalio sobre sustratos de silicio, necesaria para los circuitos superconductores.


      https://tehnoomsk.ru/archives/27246

      Pero además de esto, se están desarrollando tecnologías igualmente importantes.

      Titanato de bario y fotopolímero: Nueva tecnología rusa para la impresión de cerámica para dispositivos de microondas. Científicos rusos están desarrollando una tecnología de impresión 3D para compuestos cerámicos destinados a la tecnología de microondas. Están trabajando en una solución lista para usar que permite imprimir compuestos cerámicos con propiedades electrofísicas específicas. Esto permitirá a los desarrolladores de dispositivos de microondas producir rápidamente prototipos de formas complejas y realizar cambios de diseño con agilidad. En el futuro, esta tecnología podrá utilizarse no solo en la tecnología de microondas, sino también en otras industrias que requieran cerámica duradera, resistente al calor y de alta precisión.


      https://tehnoomsk.ru/archives/27387
    4. +1
      29 Agosto 2026 01: 04
      Eso es prácticamente justo lo que iba a escribir. Te me adelantaste.
  4. OSP
    +8
    28 Agosto 2026 04: 32
    Los condensadores de tantalio (y niobio) fueron bastante populares en el pasado en equipos militares, aeronáuticos y otros equipos especiales debido a sus características.
    Son más duraderas que las de aluminio y más pequeñas. Sin embargo, también son más baratas que las de paladio.
    En estas zonas participaron tres empresas: Oksid (Novosibirsk), Elekond (Sarapul) y Monolith (Vitebsk).
    Estos últimos, producidos en Bielorrusia, se fabricaron en grandes cantidades hasta hace poco y se enviaron a Rusia.
    Pero el principal problema en este asunto son el tantalio y el niobio en sí mismos.
    Tras el colapso de la URSS, su producción prácticamente cesó: las fábricas que los consumían trabajaban con las existencias, polvos y alambres previamente acumulados.
    Luego, los suministros llegaron de Kazajstán, como lo hacía esta república durante la época soviética.
    En la propia Rusia, estos metales se producían en pequeñas cantidades hasta hace poco; a menudo se trata de metales secundarios extraídos de residuos.
    Pero sus depósitos existen, en las sierras de Khibiny, en la región de Murmansk.
    Probablemente no lo desarrollen; todavía no existe la escala de consumo necesaria.

    Brasil domina el mercado mundial de estos metales.
    Estados Unidos (probablemente con la ayuda de Canadá, donde se encuentran todos los minerales) cubre de alguna manera sus necesidades.
    China también.
    1. +5
      28 Agosto 2026 04: 48
      Cita de osp
      Los condensadores de tantalio (y niobio) fueron bastante populares en el pasado.
      ¿Por qué antes? Todavía tienen demanda donde se requiere alta fiabilidad, como en las industrias aeronáutica y espacial. ¡Pero son muy caros!
    2. +2
      28 Agosto 2026 10: 42
      Pero el principal problema en este asunto son el tantalio y el niobio en sí mismos.

      Pero sus depósitos existen, en las sierras de Khibiny, en la región de Murmansk.

      En la época soviética existía un término similar: minerales polimetálicos...
      La actividad minera continúa, pero los metales en cuestión no son el principal producto que se extrae, como ocurre en todas partes del mundo; son un "subproducto" de la minería...
    3. +3
      28 Agosto 2026 17: 30
      Brasil, Congo y Ruanda extraen materias primas. China, Estados Unidos y Japón producen aleaciones.
      En Rusia, existen yacimientos en la región de Murmansk, Yakutia, la región de Chita y otras zonas. El concentrado de loparita se procesa en la planta de magnesio de Solikamsk (parte de Rosatom). En marzo de 2024, se produjo allí el primer lingote de tantalio del país, con un peso de 8 kg. Por lo tanto, se están realizando esfuerzos para eliminar la dependencia de suministros externos.
  5. +2
    28 Agosto 2026 05: 02
    Las acciones de nuestros gobernantes se ajustan al proverbio ruso: «Cuando vas de caza, alimentas a los perros». Si bien podían comprar a sus socios, no destinaban fondos. En cuanto el maldito Occidente cortó el suministro, el dinero empezó a fluir a raudales.
  6. +7
    28 Agosto 2026 05: 04
    Y comenzóSolo el gobierno gasta más de 100 mil millones de rublos al año en la industria electrónica.

    ¿Qué está pasando? El gasto de Rusia parece modesto en comparación con el panorama mundial. India está gastando más.
    1. +12
      28 Agosto 2026 06: 13
      Aquí, todo depende también de la eficiencia. Invirtieron una fortuna en el proyecto Skolkovo, ¿y el resultado? Chubais está en Israel, endeudado hasta la médula. Ahora, incluso este proyecto de un billón de rublos atraerá a gente que no sabe nada de microelectrónica, pero que es experta en robar.
      1. +5
        28 Agosto 2026 09: 02
        Ahora, a este proyecto de un billón de rublos se unirán personas que no saben nada de microelectrónica, pero que son expertas en robar.
        Creo que precisamente para eso se creó el proyecto. Simplemente se apropia de antiguos desarrollos soviéticos. A lo largo de los años de democracia, se ha purgado a especialistas de prácticamente todos los campos de la ciencia, y no hay suficiente personal nuevo para cubrir las necesidades. No hay nadie que los capacite, ni nadie que financie esa formación.
      2. +3
        28 Agosto 2026 09: 18
        Ahora ellos también se sumarán a este proyecto, valorado en un billón de rublos. personas, que no saben nada de microelectrónica, pero son buenos robando.

        Yo escribiría "manos"...
        En general, todos nuestros logros descritos en VO se caracterizan siempre por la creación de una estructura burocrática engorrosa con una financiación exorbitante:
        El gobierno aprobó la creación de un megaproyecto: la Compañía Unida de Microelectrónica (UMC), para cuyo desarrollo se ha destinado una financiación sin precedentes de 1 billón de rublos hasta 2030.

        ¿Por qué un precio exorbitante? Robar es posible, ¡pero crearlo en el mismo tiempo es otra historia! Se necesitan especialistas cualificados, equipos que no tenemos, y así sucesivamente...
        Pero para quienes organizan estos comedores comunitarios, esto no es lo principal; lo principal es su financiación...
  7. +8
    28 Agosto 2026 07: 58
    La criptografía, la inteligencia artificial, la industria farmacéutica, la química, la logística y las finanzas alcanzarán niveles inalcanzables.

    ¿Parece que ya ha ocurrido algo?
    La capital se traslada automáticamente a Vasyuki. El gobierno se instala. Vasyuki pasa a llamarse Nueva Moscú, y Moscú, Vieja Vasyuki. Los habitantes de Leningrado y Járkov aprietan los dientes, pero no pueden hacer nada al respecto. Nueva Moscú se convierte en el centro más elegante de Europa, ¡y pronto del mundo entero!
  8. +3
    28 Agosto 2026 10: 49
    «Rusia está experimentando un crecimiento verdaderamente explosivo en la financiación estatal para la investigación en microelectrónica». Sí, de hecho, ya había crecido mucho antes, como confirmará Chubais. Hasta ahora, la única evidencia de un crecimiento realmente explosivo se observa en los precios y en los casos penales relacionados con la malversación de fondos estatales en diversos sectores innovadores de la economía, la ciencia y otros ámbitos.
  9. +2
    28 Agosto 2026 11: 25
    /...miles de chips de igual calidad ya constituyen una industria consolidada, y en este sentido, los fabricantes rusos tienen un largo camino por recorrer.../ Viendo los "éxitos sobresalientes" de nuestra economía, creo que esta distancia será interminable.
  10. +1
    29 Agosto 2026 00: 45
    alcanzó una potencia de 72 cúbits

    Es importante distinguir entre cúbits lógicos y físicos. La gran mayoría de los cúbits no se necesitan para realizar cálculos, sino para la corrección de errores.
  11. 0
    29 Agosto 2026 11: 59
    Las jovencitas gritaron: "¡Hurra!" y lanzaron sus gorras al aire.
  12. +1
    29 Agosto 2026 17: 36
    Una comparación de los presupuestos de la industria electrónica rusa y los principales actores internacionales muestra claramente la diferencia de escala. Mientras que Rusia está aumentando el apoyo presupuestario exponencialmente debido a las sanciones, los países extranjeros están operando con cantidades que
    superarnos
    decenas y cientos de veces

    Añadamos algunos bordillos desagradables a esto. bablica mesa.

    El presupuesto de Moscú para el "Desarrollo Urbano" en 2026 asciende a 263 mil millones de rublos. Esto representa un 41% más de lo que gastó toda la Federación Rusa en ayudas gubernamentales a su industria electrónica durante el mismo período.