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# Xanadu y GlobalFoundries acuerdan fabricar componentes cuánticos a escala
- URL: https://fomoera.com/xanadu-globalfoundries-fabricacion-cuantica/
- Published: 2026-10-07T04:00:00.000Z
- Updated: 2026-10-07T04:00:00.000Z
- Description: La alianza aborda la fabricación de circuitos ópticos y detectores. El desafío es producir más componentes y reducir las pérdidas de luz que limitan el cálculo cuántico.
- Author: Gerardo Pavez
- Tags: Tecnología y Ciencia, Hardware

Xanadu anunció el 6 de octubre de 2026 un acuerdo plurianual con GlobalFoundries para desarrollar la fabricación industrial de componentes de sus computadoras cuánticas fotónicas. El proyecto utilizará la línea de obleas de 300 mm de Malta, Nueva York, y busca abastecer futuros sistemas tolerantes a fallos.

La relación entre las empresas tiene un antecedente concreto. El 7 de marzo de 2022, Xanadu anunció que diseñaba dispositivos fotónicos para corregir errores cuánticos mediante la plataforma GF Fotonix de GlobalFoundries, también sobre obleas de 300 mm. Aquel comunicado explicaba que una computadora tolerante a fallos necesitaría numerosos chips trabajando en paralelo y conectados entre sí.

El nuevo pacto concentra el trabajo inicial en circuitos de nitruro de silicio y detectores superconductores de fotones, según el anuncio de Xanadu.

## Conservar la luz y contar los fotones

En la computación cuántica fotónica, la información se transporta mediante partículas de luz. Los circuitos de nitruro de silicio guían esos fotones con pérdidas muy bajas. Los detectores superconductores de nanocables permiten contar los fotones presentes en un pulso de luz.

Son funciones que intervienen en distintas partes del sistema: conducir la señal óptica y medirla. Su fabricación debe acompañar el crecimiento de una arquitectura que conecta múltiples módulos, en lugar de concentrar toda la máquina en un único chip.

Los 300 mm describen el diámetro de la oblea, el disco sobre el que se fabrican chips antes de separarlos. La medida identifica el formato del proceso industrial. La capacidad de cálculo depende también del rendimiento de los componentes y de cómo se integran en el sistema.

## El obstáculo óptico que documentó Aurora

Un estudio del equipo de Xanadu, revisado por pares y publicado en Nature en 2025, mostró esa diferencia entre tamaño y rendimiento. Los investigadores construyeron Aurora con **35 chips fotónicos**, distribuidos en módulos y conectados mediante fibra óptica, para demostrar el funcionamiento de una arquitectura ampliable.

El trabajo identificó dos requisitos para ejecutar algoritmos útiles: alcanzar tasas de error suficientemente bajas y aumentar el número de qubits, las unidades de información cuántica. La corrección de errores necesita recursos físicos adicionales para proteger esa información durante el cálculo.

Aurora demostró funciones necesarias para corregir errores, pero los autores advirtieron que sus prestaciones todavía quedaban por debajo de las exigencias de una máquina tolerante a fallos.

La **pérdida de luz** era el obstáculo técnico dominante descrito en el estudio. Eso ayuda a entender el interés por circuitos de bajas pérdidas: fabricar más módulos permite ampliar una máquina, mientras que conservar mejor los fotones mejora las condiciones para que esa máquina pueda corregir errores.

El acuerdo aborda la producción de esas piezas. Xanadu prevé utilizar sus resultados como base de fabricación para sus próximos demostradores tolerantes a fallos.

*Fuentes:* [1](https://investors.xanadu.ai/news-releases/news-release-details/xanadu-and-globalfoundries-announce-strategic-partnership?ref=fomoera.com), [2](https://www.prnewswire.com/news-releases/xanadu-announces-collaboration-with-globalfoundries-to-accelerate-development-of-fault-tolerant-photonic-quantum-computers-301496289.html?ref=fomoera.com), [3](https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11864973/?ref=fomoera.com)