QuEra Computing Inc. es una empresa de computación cuántica con sede en Boston, Massachusetts. La empresa desarrolla computadoras cuánticas que utilizan átomos neutros, basadas en investigaciones realizadas en la Universidad de Harvard y el MIT . QuEra también desarrolla software para simular sistemas de átomos de Rydberg [ 1 ] [ 2 ] y para encontrar soluciones a problemas de optimización combinatoria [ 3 ] .
Historia
QuEra Computing fue fundada por Mikhail Lukin, Vladan Vuletić, Markus Greiner, Dirk Englund, Nathan Gemelke y John Pena en 2018. [ 2 ]
Antes de la fundación de QuEra, la investigación sobre el uso y control de átomos neutros ya había comenzado en 2015 en Harvard y el MIT, culminando en una máquina de 51 cúbits [ 4 ] que más tarde condujo al desarrollo de una máquina de 256 cúbits. [ 5 ]
El 24 de octubre de 2024, el Centro de Computación de Alto Rendimiento Verde de Massachusetts anunció una expansión de 16 millones de dólares en su campus informático, con el objetivo de construir un complejo de computación cuántica. QuEra Computing fue anunciado como socio del proyecto. [ 6 ]
El 3 de junio de 2025, QuEra inauguró un centro insignia de 3500 pies cuadrados en el campus de ciencia e innovación de Harwell , en Tech Foundry. Esto consolida la colaboración existente de QuEra con el Centro Nacional de Computación Cuántica (NQCC) y respalda la expansión de la empresa en el Reino Unido y en toda Europa. [ 7 ]
El 4 de febrero de 2026, el Centro Nacional de Computación Científica para la Investigación Energética (NERSC) del Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley (Berkeley Lab) solicitó propuestas como parte de su programa de Acceso a la Computación Cuántica en NERSC (QCAN) para realizar investigaciones sobre Aquila y Gemini de QuEra. Se seleccionarán hasta seis proyectos para la Etapa A, de tres meses de duración, que comenzará en abril de 2026 para demostrar el potencial de ejecución en hardware real. Los equipos de Aquila dispondrán de hasta 12,5 horas de uso de QPU cada uno, mientras que los equipos de Gemini se centrarán en la simulación y el desarrollo de flujos de trabajo en lugar del uso del hardware. Los equipos de Aquila que avancen a la Etapa B dispondrán de hasta 25 horas adicionales de tiempo de QPU cada uno para completar su investigación, mientras que los equipos de Gemini dispondrán de hasta 10 horas de tiempo de QPU cada uno. Si algún equipo no avanza, su tiempo de QPU se redistribuirá a los equipos que sí avancen. Los proyectos deberán estar finalizados antes del 31 de diciembre de 2026. [ 8 ]
Tecnología
Arquitectura y diseño de sistemas

QuEra utiliza átomos neutros basados en rubidio , controlados y atrapados mediante láseres [ 9 ] , como sus cúbits . La empresa comercializa una matriz de átomos neutros desarrollada en el laboratorio de Mikhail Lukin mediante un acuerdo de licencia con la Oficina de Desarrollo Tecnológico de Harvard para la cartera de patentes del grupo Lukin. Los átomos de rubidio suspendidos y ultrafríos se mueven y pueden entrelazarse durante el cálculo para realizar compuertas lógicas. Las operaciones lógicas implican el control láser paralelo y multiplexado de grupos completos de átomos que constituyen los cúbits lógicos [ 10 ] .
QuEra fue seleccionada por la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa (DARPA) para participar en la Etapa B de la Iniciativa de Evaluación Comparativa Cuántica (QBI), uniéndose a otras diez empresas líderes en la industria de la computación cuántica. [ 11 ] Esta selección se produce tras la exitosa finalización de la Etapa A por parte de QuEra, que requirió que los participantes definieran una ruta para el desarrollo de computadoras cuánticas a escala industrial. El programa QBI busca evaluar si se puede lograr una computadora cuántica práctica y de utilidad industrial para el año 2033.
Modo de computación analógica

El 1 de noviembre de 2022, QuEra lanzó su máquina de 256 cúbits , Aquila , al público general a través del servicio en la nube de Amazon Braket. [ 12 ] [ 13 ]
QuEra actualmente admite un modo de computación analógica que se basa en el fenómeno de bloqueo de Rydberg y la posición de los átomos para lograr superposición y entrelazamiento . El modo analógico podría permitir que problemas como el conjunto independiente de peso máximo (teoría de grafos) (MWIS) se expresen y resuelvan con investigaciones de la compañía para mapear otros problemas también en MWIS [ 14 ] [ 15 ] QuEra lleva a cabo activamente investigaciones en física de la materia condensada [ 16 ] y optimización combinatoria. [ 17 ] Se creó un repositorio de tutoriales de QRC el 10 de junio de 2024, que proporciona un conjunto de tutoriales para aprender computación de reservorio cuántico (QRC). [ 18 ]
Modo de computación digital
El 9 de enero de 2024, QuEra publicó una hoja de ruta trienal. En ella se mostraban más de 256 átomos con 10 cúbits lógicos y puertas transversales en 2024, más de 3000 átomos con 30 cúbits lógicos y destilación de estados mágicos en 2025, y más de 10 000 átomos con 100 cúbits lógicos en 2026. Los cúbits lógicos se definieron como aquellos con tasas de error más bajas que sus cúbits físicos constituyentes. Se preveía un simulador de cúbits lógicos basado en la nube para la primera mitad de 2024. [ 19 ]
QuEra planeaba ofrecer una computadora cuántica híbrida analógica-digital seguida de un sistema totalmente digital basado en puertas lógicas . [ 2 ] La Aquila analógica suele ser capaz de realizar tres disparos por segundo, mientras que la Gemini digital suele ser capaz de realizar un disparo por segundo. [ 20 ]
Productos y sistemas
Águila

Aquila es un simulador cuántico programable que utiliza láseres altamente focalizados para atrapar y organizar con precisión átomos individuales de rubidio ultrafrío en matrices bidimensionales de hasta 256 cúbits. Un modulador espacial de luz da forma a un frente de onda óptico bidimensional, que transforma la luz en pinzas ópticas . Un primer conjunto de pinzas ópticas carga los átomos en una disposición aleatoria, luego un segundo conjunto los mueve a una disposición antiferromagnética libre de defectos en la que cada átomo tiene el momento magnético opuesto al de sus vecinos, y luego se utilizan haces ópticos coherentes para excitar los átomos a estados de Rydberg . Las interacciones atómicas se utilizan para realizar una simulación hamiltoniana analógica (AHS). [ 21 ]
Géminis
Gemini es una computadora cuántica de modelo de compuertas de 260 átomos que utiliza 87Rubidium con una matriz dinámica de cúbits (DQA™) que permite operaciones paralelas y conectividad total con funcionamiento a temperatura ambiente. Cuenta con una zona de almacenamiento y una zona de entrelazamiento para las operaciones de compuertas. La fidelidad de la compuerta de un solo cúbit es >99,9%, la de la compuerta de dos cúbits es >99,2% y la fidelidad SPAM es del 99,7%. La tasa de disparo es de uno por segundo. Gemini se ha utilizado para demostrar la destilación de estados mágicos y está diseñada para la computación híbrida con computación de alto rendimiento (HPC) y sistemas analógicos. [ 22 ]
Bloqueo
Bloqade es la pila de software de QuEra. Bloqade.jl es un paquete de código abierto en lenguaje Julia para computación y simulación cuántica analógica en “Aquila” de QuEra. El repositorio se creó el 20 de octubre de 2021. [ 23 ] Bloqade Analog es un kit de desarrollo de software (SDK) de código abierto en lenguaje Python para “Aquila”. El repositorio se creó el 18 de abril de 2023. [ 24 ] Bloqade es un kit de desarrollo de software (SDK) de código abierto en lenguaje Python para computación cuántica de átomos neutros digitales y analógicos. El repositorio se creó el 21 de enero de 2025. [ 25 ] Bloqade Circuit es un paquete de componentes de código abierto de Bloqade que contiene sus eDSL de circuito. El repositorio se creó el 3 de abril de 2025. [ 26 ]
Kirin
Kirin es una infraestructura de representación intermedia de kernel de código abierto para construir compiladores para lenguajes específicos de dominio embebidos (eDSL). El repositorio se creó el 5 de octubre de 2024. [ 27 ]
Investigación
Corrección de errores cuánticos
El 8 de diciembre de 2023, un equipo de Harvard liderado por Mikhail Lukin, cofundador de QuEra, publicó en Nature la demostración de 48 cúbits lógicos capaces de ejecutar cientos de operaciones de puertas lógicas. El equipo incluyó a Markus Greiner, cofundador de QuEra, y a QuEra. La investigación fue financiada por el programa de Optimización con Dispositivos Cuánticos de Escala Intermedia con Ruido de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa (DARPA), el Centro de Átomos Ultrafríos del Centro de Fronteras de la Física de la Fundación Nacional de Ciencias , la Oficina de Investigación del Ejército , el Instituto Cuántico Conjunto/ NIST y QuEra. [ 28 ] [ 29 ]
El 10 de noviembre de 2025, investigadores de Harvard, Caltech , MIT, el Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica, NIST/ Universidad de Maryland, College Park y QuEra, publicaron en Nature la demostración de supresión de errores por debajo del umbral, entrelazamiento lógico y reutilización de cúbits en el circuito intermedio utilizando códigos de superficie con matrices reconfigurables de hasta 448 átomos neutros codificados en hasta 96 cúbits lógicos. [ 30 ]
Escalamiento de sistemas de átomos neutros
El 15 de septiembre de 2025, investigadores de Harvard y el MIT, incluidos los cofundadores de QuEra, Mikhail Lukin, Markus Greiner y Vladan Vuletić, publicaron en Nature la demostración de un sistema coherente de 3000 cúbits con almacenamiento coherente y manipulación de información cuántica . Una serie de dos cintas transportadoras de red óptica transportan depósitos de átomos a la región científica, donde los átomos en estados de superposición coherente o polarizados por espín se extraen en pinzas ópticas a una velocidad de recarga de 300 000 átomos por segundo. Los más de 30 000 cúbits inicializados por segundo se utilizan para ensamblar y mantener una matriz atómica de más de 3000 durante más de 2 horas. Los cúbits almacenados cercanos no se ven afectados. [ 31 ]
Desarrollo de aplicaciones y algoritmos
En mayo de 2025, se anunció que dos de los seis proyectos de investigación que avanzaban a la fase final del concurso Quantum for Bio Challenge de Wellcome Leap involucraban a QuEra. Uno, en colaboración con Phasecraft y la Universidad de Nottingham , se centra en el descubrimiento de fármacos para la distrofia miotónica. El otro, en colaboración con la Universidad de Harvard y el MIT, se centra en la resonancia magnética nuclear y la estimación de la afinidad de unión ligando - proteína . [ 32 ]
El 5 de agosto de 2025, QuEra publicó en la Biblioteca Nacional de Medicina el artículo “Aprendizaje robusto de reservorio cuántico para la predicción de propiedades moleculares”, con autores de Deloitte Consulting LLP , Amgen , la Universidad Técnica de Darmstadt y Merck Healthcare KGaA. Se aplicó la computación de reservorio cuántico (QRC) para utilizar descriptores moleculares y predecir la actividad biológica de posibles fármacos, encontrando ventajas a medida que disminuye el tamaño de los conjuntos de datos y una mejor separabilidad entre compuestos activos e inactivos en espacios de características aprendidas de baja dimensión. [ 33 ]
El 11 de septiembre de 2025, tras la inversión de NVentures en QuEra, se revelaron las siguientes colaboraciones de la compañía con Nvidia : Gemini está integrado con el software CUDA-Q de Nvidia junto con las más de 2000 GPU H100 de ABCI-Q ; QuEra es un colaborador fundador del Centro Cuántico Acelerado de Nvidia en Boston, acoplando su hardware con clústeres de GPU GB200 NVL72 para simulación a gran escala e investigación de decodificadores; y el codesarrollo de modelos transformadores entrenados por Nvidia para la corrección de errores cuánticos (QEC). [ 34 ]
Despliegues y colaboraciones
Sin relación con la mencionada Iniciativa de Evaluación Comparativa Cuántica, el 23 de octubre de 2023, QuEra recibió dos contratos de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa (DARPA) para el programa Imagining Practical Applications for a Quantum Tomorrow (IMPAQT) para algoritmos cuánticos . El primero, «Aprendizaje de reservorio cuántico mediante átomos neutros y sus aplicaciones», amplió una prueba de concepto previa de aprendizaje automático cuántico que involucraba el conjunto de datos de dígitos manuscritos MNIST . El segundo, «Arquitecturas cuánticas con corrección de errores basadas en puertas lógicas transversales», involucraba códigos de superficie con el uso de puertas de entrelazamiento lógico transversal. Cinco de los socios de QuEra también recibieron subvenciones DARPA IMPAQT para sus proyectos que involucran Aquila de QuEra. [ 35 ]

El 5 de febrero de 2024, QuEra anunció que el Centro Nacional de Computación Cuántica (NQCC) del Reino Unido en Harwell, Oxfordshire , con el apoyo del marco de la Iniciativa de Investigación para Pequeñas Empresas (SBRI), albergaría un banco de pruebas de transferencia de cúbits y corrección de errores que sería construido por QuEra y colaboradores con sede en el Reino Unido a principios de 2025. [ 36 ]
El 30 de abril de 2024, QuEra recibió un contrato de 6.500 millones de yenes (42 millones de dólares estadounidenses) para suministrar un ordenador al Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología Industrial Avanzada (AIST) de Japón , donde se instalaría en 2025 en sus instalaciones junto con la supercomputadora ABCI-Q para desarrollar una plataforma de computación híbrida cuántico-clásica. [ 37 ] La instalación e integración se anunciaron el 29 de mayo de 2025, marcando también el hito del primer despliegue en las instalaciones de QuEra. [ 38 ]
El 30 de agosto de 2024, E4 Computer Engineering anunció que era uno de los miembros fundadores del Programa de Socios de QuEra Quantum Alliance. [ 39 ] Posteriormente se unieron otras organizaciones, entre ellas Algorithmiq en diciembre de 2024, [ 40 ] Horizon Quantum en julio de 2025, [ 41 ] , el BCG X AI Science Institute de Boston Consulting Group en septiembre de 2025 [ 42 ] y SDT en noviembre de 2025. [ 43 ] En el momento de su incorporación el 25 de julio, Horizon Quantum anunció que se unía a más de 25 organizaciones que formaban parte de la alianza. [ 44 ]
En febrero de 2025, Deloitte Tohmatsu Group firmó un acuerdo de colaboración estratégica con QuEra para acelerar el desarrollo de la industria cuántica en Japón, que incluía la promoción de la concienciación, el desarrollo de recursos humanos, la realización de investigaciones, la creación de casos de uso y el fomento de empresas emergentes. Este acuerdo incluía una alianza de capital a través de Deloitte Tohmatsu Financial Advisory LLC. [ 45 ]
En marzo de 2025, QuEra se unió a la Alianza de Centros de Datos Cuánticos (QDA) de Nu Quantum. [ 46 ]
En GTC2025, Nvidia anunció que construiría el Centro de Investigación Cuántica Acelerada de Nvidia (NVAQC) en Boston y que QuEra sería uno de los colaboradores allí. [ 47 ]
El 17 de noviembre de 2025, QuEra anunció una colaboración con Dell Technologies para demostrar un prototipo de la integración de computadoras cuánticas en centros de datos , computación híbrida clásica-cuántica (HQCC), gobernanza segura de datos y baja latencia en Supercomputing 2025 (SC25). La demostración del prototipo se realizaría en un estado Greenberger-Horne-Zeilinger (GHZ). [ 48 ]
El 2 de febrero de 2026, QuEra y Roadrunner Venture Studios anunciaron una alianza estratégica de 4 millones de dólares para construir una plataforma de pruebas cuánticas con personal de QuEra a tiempo completo y en las instalaciones del Roadrunner Quantum Lab (RQL) en Albuquerque , Nuevo México . Será la segunda sede de QuEra en Estados Unidos . [ 49 ]
Fondos
Liderazgo
QuEra fue cofundada por Mikhail Lukin, Vladan Vuletić, Markus Greiner, Dirk Englund , Nathan Gemelke y John Pena. [ 54 ]
El 15 de julio de 2024, [ 55 ] QuEra anunció que Alex Keesling pasaría de CEO a un nuevo cargo no especificado y que la Junta Directiva había nombrado al miembro de la junta Andy Ory como CEO interino mientras la junta buscaba un reemplazo. [ 56 ] Andy Ory fue anteriormente cofundador y CEO de 128 Technology. Antes de eso, estuvo en Acme Packet , que fue vendida en 2013 a Oracle Corporation por 2.100 millones de dólares en 2013. [ 57 ]
El equipo directivo incluye a Andy Ory (director ejecutivo), Takuya Kitagawa (presidente), Vladan Vuletić (director de tecnología), Mikhail Lukin (científico jefe), Ed Durkin (director financiero), Yuval Boger (director comercial), Nathan Gemelke (estratega jefe de tecnología) y Dean Bogdanovic (vicepresidente sénior de ingeniería). [ 58 ] Takuya Kitagawa también se desempeña como director representante y presidente de QuEra Computing Japan, Inc. [ 59 ]
Véase también
Referencias
- ↑ "QuEraComputing/Bloqade.jl" . Github . Consultado el 18 de julio de 2023 .
- 1 2 3 Russell, John (23 de noviembre de 2022). "La búsqueda de QuEra: construir una computadora cuántica flexible basada en átomos neutros" . HPCWire . Recuperado el 18 de julio de 2023 .
- ↑ "QuEraComputing/GenericTensorNetworks.jl" . Github . Consultado el 18 de julio de 2023 .
- ↑ Park, Kate (17 de noviembre de 2021). "QuEra Computing sale del anonimato con 17 millones de dólares para lanzar un dispositivo cuántico" . TechCrunch . Consultado el 18 de julio de 2023 .
- ↑ Sullivan, Mark (17 de noviembre de 2021). "Esta startup de computación cuántica dice estar lista para competir con IBM y Google" . Fast Company . Consultado el 18 de julio de 2023 .
- ↑ ""Otra revolución está a punto de comenzar con un proyecto de computación cuántica de 16 millones de dólares en Massachusetts" . 24 de octubre de 2024.
- ↑ "QuEra Computing abre un centro en el Reino Unido en el campus de Harwell para acelerar la expansión cuántica en Europa" . Campus de Harwell . 3 de junio de 2025. Consultado el 21 de marzo de 2026 .
- ↑ "NERSC publica la convocatoria de propuestas para 2026 sobre computación cuántica basada en átomos neutros" . NERSC . 4 de febrero de 2026. Consultado el 7 de marzo de 2026 .
- ↑ Hu, Charlotte (10 de febrero de 2023). "Cómo los átomos neutros podrían ayudar a impulsar las computadoras cuánticas de próxima generación" . Popular Science . Consultado el 18 de julio de 2023 .
- ↑ Cho, Alexander (12 de diciembre de 2023). "Investigadores crean el primer procesador cuántico lógico" . Harvard Gazette . Consultado el 6 de marzo de 2026 .
- ↑ "DARPA selecciona a 11 participantes para la Etapa B de la Iniciativa de Evaluación Comparativa Cuántica" . HPCwire. 7 de noviembre de 2025.
- ↑ Bray, Hiawatha (2 de noviembre de 2022). "Abre sus puertas QuEra Computing de Boston" . Boston Globe . Consultado el 18 de julio de 2023 .
- ↑ Lee, Jane (2 de noviembre de 2022). "La computadora cuántica QuEra, con sede en Boston, se une a la nube de Amazon para el acceso público" . Reuters . Consultado el 18 de julio de 2023 .
- ↑ Timmer, John (16 de febrero de 2023). "Grid of atoms es a la vez una computadora cuántica y un solucionador de optimización" . Ars Technica . Consultado el 18 de julio de 2023 .
- ↑ Nguyen, Minh-Thi; Liu, Jin-Guo; Wurtz, Jonathan; Lukin, Mikhail D.; Wang, Sheng-Tao; Pichler, Hannes (14 de febrero de 2023). "Optimización cuántica con conectividad arbitraria mediante matrices de átomos de Rydberg" . PRX Quantum . 4 (1) 010316. arXiv : 2209.03965 . Bibcode : 2023PRXQ....4a0316N . doi : 10.1103/PRXQuantum.4.010316 . Consultado el 18 de julio de 2023 .
- ↑ Semeghini, Giulia; Levine, Harry; Keesling, Alexander; Ebadi, Sepehr; Wang, Tout; Bluvstein, Dolev; Verresen, Ruben; Pichler, Hannes; Kalinowski, Marcin; Samajdar, Rhine; Omran, Ahmed; Sachdev, Subir; Vishwanath, Ashvin; Greiner, Markus; Vuletić, Vladan; Lukin, Mikhail (2 de diciembre de 2021). "Sondeo de líquidos de espín topológicos en un simulador cuántico programable" . Science . 374 (6572): 1242– 1247. arXiv : 2104.04119 . Bibcode : 2021Sci...374.1242S . doi : 10.1126/science.abi8794 . PMID 34855494 . Consultado el 18 de julio de 2023 .
- ↑ Ebadi, Sepehr; Keesling, Alexander; Cain, Madelyn; Wang, Tout; Levine, Harry; Bluvstein, Dolev; Semeghini, Giulia; Omran, Ahmed; Liu, Jin-Guo; Samajdar, Rhine; Luo, Xiuzhe; Nash, Beatrice; Gao, Xun; Barak, Boaz; Farhi, Edward; Sachdev, Subir; Gemelke, Nathan; Zhou, Leo; Choi, Soonwon; Pichler, Hannes; Wang, Shengtao; Greiner, Markus; Vuletić, Vladan; Lukin, Mikhail (5 de mayo de 2022). "Optimización cuántica del conjunto independiente máximo utilizando arreglos de átomos de Rydberg". Science . 376 (6598): 1209– 1215. arXiv : 2202.09372 . Bibcode : 2022Sci...376.1209E . doi : 10.1126/science.abo6587 . PMID 35511943 .
- ↑ "QuEraComputing/QRC-tutorials" . GitHub . Consultado el 21 de marzo de 2026 .
- ↑ Russell, John (9 de enero de 2024). "QuEra presenta una hoja de ruta de 3 años para alcanzar 10 000 cúbits físicos y 100 cúbits lógicos" . HPCwire . Consultado el 6 de marzo de 2026 .
- ↑ "NERSC publica la convocatoria de propuestas para 2026 sobre computación cuántica basada en átomos neutros" . NERSC . 4 de febrero de 2026. Consultado el 7 de marzo de 2026 .
- ↑ Jarman, Sam (22 de julio de 2021). "Simulador cuántico altamente programable opera con hasta 256 cúbits" . Physics World . Instituto de Física . Consultado el 6 de marzo de 2026 .
- ↑ Quantum News (20 de diciembre de 2025). "QuEra lanza la computadora cuántica Gemini de 260 cúbits para experimentos lógicos" . Quantum Zeitgeist . Consultado el 9 de marzo de 2026 .
- ↑ "QuEraComputing/Bloqade.jl" . GitHub . Consultado el 21 de marzo de 2026 .
- ↑ "QuEraComputing/bloqade-analog" . GitHub . Consultado el 21 de marzo de 2026 .
- ↑ "QuEraComputing/Bloqade" . GitHub . Consultado el 21 de marzo de 2026 .
- ↑ "QuEraComputing/bloqade-circuit" . GitHub . Consultado el 21 de marzo de 2026 .
- ↑ "QuEraComputing/kirin" . GitHub . Consultado el 21 de marzo de 2026 .
- ↑ Cho, Alexander (12 de diciembre de 2023). "Investigadores crean el primer procesador cuántico lógico" . Harvard Gazette . Consultado el 6 de marzo de 2026 .
- ↑ Bluvstein, D.; Evered, SJ; Geim, AA; et al. (2023-12-08). "Procesador cuántico lógico basado en matrices de átomos reconfigurables" . Nature . 626 (7997): 58– 65. arXiv : 2312.03982 . doi : 10.1038/s41586-023-06927-3 .
- ↑ Bluvstein, D.; et al. (2026). "Una arquitectura de átomo neutro tolerante a fallos para la computación cuántica universal" . Nature . doi : 10.1038/s41586-025-09848-5 . Consultado el 14 de abril de 2026 .
- ↑ Chiu, Neng-Chun (2025). "Operación continua de un sistema coherente de 3000 cúbits" . Nature . 646 : 1075–1080 . doi : 10.1038/s41586-025-09596-6 . PMC 12571880. Consultado el 6 de marzo de 2026 .
- ↑ Baker, Berenice (15 de mayo de 2025). "Los proyectos cuánticos avanzan en el desafío internacional de biología" . IoT World Today . Recuperado el 27 de marzo de 2026 .
- ↑ Beaulieu, D.; Kornjača, M.; Krunic, Z.; Cerefice, M.; Ehmer, T.; Ghalbouni, J.; Ouerdane, H.; Guerreschi, GG (5 de agosto de 2025). "Aprendizaje robusto de reservorio cuántico para la predicción de propiedades moleculares" . Journal of Chemical Information and Modeling . 65 (16). arXiv : 2412.06758 . doi : 10.1021/acs.jcim.5c00958 . PMID 40764018. Recuperado el 6 de marzo de 2026 .
- ↑ Baker, Berenice (11 de septiembre de 2025). "Nvidia respalda a QuEra en una ronda de financiación ampliada de 230 millones de dólares" . AI Business . Consultado el 6 de marzo de 2026 .
- ↑ "Noticias breves sobre tecnología cuántica, 24 de octubre: QuSecure amplía su ecosistema de ciberseguridad cuántica con un nuevo programa global de socios; BlueQubit Inc. es seleccionada para el programa IMPAQT (Imaginando aplicaciones prácticas para un futuro cuántico) de DARPA" . Inside Quantum Technology . 24 de octubre de 2023. Consultado el 6 de marzo de 2026 .
- ↑ "Noticias breves sobre tecnología cuántica: 6 de febrero de 2024" . Inside Quantum Technology . 6 de febrero de 2024. Consultado el 6 de marzo de 2026 .
- ↑ "QuEra consigue un acuerdo de 42 millones de dólares para desplegar una computadora cuántica junto a una supercomputadora en Japón" . Inside Quantum Technology . 30 de abril de 2024. Consultado el 6 de marzo de 2026 .
- ↑ Baker, Berenice (29 de mayo de 2025). "Instituto de Investigación de Japón recibe su primer ordenador cuántico" . IoT World Today . Consultado el 6 de marzo de 2026 .
- ↑ "Noticias breves sobre computación cuántica, 30 de agosto: E4 Computer Engineering se une a QuEra Quantum Alliance como miembro fundador" . Inside Quantum Technology . 30 de agosto de 2024. Consultado el 27 de marzo de 2026 .
- ↑ Wood, Anna (16 de diciembre de 2024). "Algorithmiq se une a QuEra Quantum Alliance para acelerar los avances en computadoras cuánticas de átomos neutros" . Startups Magazine . Consultado el 27 de marzo de 2026 .
- ↑ "Horizon Quantum se une a la alianza QuEra Quantum para impulsar la computación cuántica de átomos neutros" . Bernama . Kuala Lumpur. Bernama. 29 de julio de 2025. Consultado el 27 de marzo de 2026 .
- ↑ Personal (30 de septiembre de 2025). "Quantum: BCG X y QuEra unen fuerzas" . insideHPC . Consultado el 6 de marzo de 2026 .
- ↑ "SDT se une a la alianza cuántica QuEra para impulsar la computación cuántica de átomos neutros" . The Asia Business Daily . Seúl. 13 de noviembre de 2025. Consultado el 27 de marzo de 2026 .
- ↑ "Horizon Quantum se une a la alianza QuEra Quantum para impulsar la computación cuántica de átomos neutros" . Bernama . Kuala Lumpur. Bernama. 29 de julio de 2025. Consultado el 27 de marzo de 2026 .
- ↑ "デロイトトーマツ、量子コンピュータ開発の米QuEraと日本"" . Deloitte Japón . Grupo Deloitte Tohmatsu. 2025-02-25 . Consultado el 14 de abril de 2026 .
- ↑ Haran, Julia (10 de marzo de 2025). "Empresas tecnológicas líderes forman alianza para acelerar los centros de datos cuánticos" . Silicon Republic . Consultado el 27 de marzo de 2026 .
- ↑ Swain, Gyana (21 de marzo de 2025). "Nvidia lanza un centro de investigación para acelerar el avance en computación cuántica" . Network World . Consultado el 27 de marzo de 2026 .
- ↑ Personal (17 de noviembre de 2025). "QuEra colabora con Dell en la integración clásica" . insideHPC . Consultado el 6 de marzo de 2026 .
- ↑ García, Hannah (2 de febrero de 2026). "Roadrunner Venture Studios afirma que QuEra será el eje de su laboratorio cuántico en el centro de Albuquerque" . Albuquerque Journal . Consultado el 6 de marzo de 2026 .
- ↑ Novet, Jordan (17 de noviembre de 2021). "QuEra Computing sale del sigilo con 17 millones de dólares para lanzar un dispositivo cuántico" . TechCrunch . TechCrunch . Consultado el 25 de febrero de 2026 .
- ↑ "Financiación e inversores de QuEra Computing – Tracxn" . Tracxn . Tracxn . Consultado el 25 de febrero de 2026 .
- ↑ Lunden, Ingrid (11 de febrero de 2025). "La startup cuántica QuEra, respaldada por Google y con sede en Boston, recauda 230 millones de dólares en una ronda de financiación mediante deuda" . TechCrunch . Consultado el 21 de marzo de 2026 .
- ↑ "Quantum: QuEra amplía su ronda de financiación a 230 millones de dólares" . Inside HPC & AI News . Inside HPC. 9 de septiembre de 2025. Consultado el 25 de febrero de 2026 .
- ↑ Swayne, Matt (17 de noviembre de 2021). "QuEra emerge del sigilo, recauda 17 millones de dólares y completa una computadora cuántica de átomos neutros de 256 cúbits" . The Quantum Insider . Consultado el 6 de marzo de 2026 .
- ↑ "QuEra anuncia una transición de liderazgo: el CEO Alex Keesling se centrará en la producción de alto volumen y las mejoras tecnológicas" . QuEra . QuEra. 15 de julio de 2024. Consultado el 25 de febrero de 2026 .
- ↑ "Noticias breves sobre tecnología cuántica, 16 de julio: Infleqtion anuncia la instalación del primer ordenador cuántico de átomo neutro en NQCCC • IQM Quantum Computers mejora la calidad de sus procesadores cuánticos con nuevos puntos de referencia • QuEra anuncia un cambio de liderazgo: Alex Keesling cambia de rol" . Inside Quantum Technology . Inside Quantum Technology. 16 de julio de 2024. Consultado el 25 de febrero de 2026 .
- ↑ Jander, Mary (19 de octubre de 2020). "Juniper consolida su negocio de software con un acuerdo de 450 millones de dólares por 128" . Futuriom . Consultado el 14 de abril de 2026 .
- ↑ «Acerca de QuEra» . QuEra . QuEra . Consultado el 25 de febrero de 2026 .
- ↑ "Documento PDF" (PDF) . IR Pocket . Consultado el 14 de abril de 2026 .
Enlaces externos
- Sitio web oficial
- Empresas con sede en Boston
- Empresas estadounidenses fundadas en 2018
- Empresas informáticas de los Estados Unidos