Computação quântica
Além do silício clássico: qubits, supremacia quântica e aplicações
Visão geral
Corrida mundial rumo à vantagem quântica prática. Dos qubits supercondutores aos íons aprisionados, cada abordagem busca resolver problemas impossíveis para os computadores clássicos.
Impacto: Novas ferramentas potenciais para simulação, otimização e criptografia
Atores envolvidos
Projetos
Em andamento
IBM — Nighthawk, Loon e a rota para o Starling
IBM
Três demonstrações de vantagem quântica em 30 de julho de 2026, incluindo um cálculo com 70 qubits lógicos conduzido com a Universidade de Chicago. Mais de 10 bilhões de dólares comprometidos com o roteiro.
Processadores supercondutores. O Nighthawk — 120 qubits, 218 acopladores ajustáveis, até 5.000 portas de dois qubits — está acessível aos usuários Premium e Flex desde 5 de janeiro de 2026, ao lado do mais recente Heron (156 qubits). O chip experimental Loon demonstrou os blocos de hardware de uma arquitetura tolerante a falhas: acopladores de longo alcance, roteamento multicamada e reinicialização rápida dos qubits. Separadamente, a IBM executou a decodificação em tempo real de um código qLDPC em menos de 480 nanossegundos em um FPGA de prateleira. Etapas intermediárias anunciadas: Kookaburra em 2026, Cockatoo em 2027.
- Supercondutores
- Qiskit
- Correção qLDPC
- Qubits lógicos
Roteiro: Starling — 200 qubits lógicos e 100 milhões de operações
2029
Google Quantum AI — Willow e Quantum Echoes
Primeira vantagem quântica verificável, publicada na Nature. O Google ainda tem pela frente seu terceiro marco: um qubit lógico de longa vida útil.
O Willow, com 105 qubits supercondutores, segue como o chip mais recente: demonstrou que a taxa de erro cai quando se adicionam qubits. Em outubro de 2025, o algoritmo Quantum Echoes produziu a primeira vantagem quântica verificável, cerca de 13.000 vezes mais rápido que o melhor método clássico conhecido. Em março de 2026, o Google abriu uma segunda frente de hardware com átomos neutros, sem abrir mão dos supercondutores.
- Supercondutores
- Correção de erros
- Vantagem verificável
- Átomos neutros
Roteiro: Marco 3 — um qubit lógico de longa vida útil
Non daté
IonQ — Tempo e a sexta geração em chip
IonQ
Receita de US$ 80,1 milhões no segundo trimestre de 2026, alta de 287% em um ano. Crescimento por aquisições sustentado: Oxford Ionics, Vector Atomic, SkyWater.
Abordagem de íons aprisionados, com conectividade total entre os qubits. O sistema Tempo, de 100 qubits, atingiu a marca de 64 qubits algorítmicos em 25 de setembro de 2025, três meses antes do cronograma anunciado. A sexta geração, gravada em chip, mira 256 qubits: um primeiro sistema foi vendido à Universidade de Cambridge no primeiro trimestre de 2026.
- Íons aprisionados
- Armadilhas em chip
- Nuvem quântica
- Qubits lógicos
Roteiro: 12 qubits lógicos e 100 a 256 qubits físicos com 99,99% de fidelidade
2026
Pasqal — Orion Gamma e os átomos neutros
Pasqal
Campeã europeia dos átomos neutros, com máquinas instaladas na Alemanha, na França, na Itália, no Quebec e na Arábia Saudita. A vantagem quântica prevista para o fim do primeiro trimestre de 2026 não foi anunciada até o momento.
Startup francesa: átomos neutros mantidos por pinças ópticas. O parque instalado inclui a Jade, no centro de computação de Jülich, e a Ruby, no TGCC do CEA — ambas com 100 qubits, inauguradas em 13 de novembro de 2025 no âmbito do programa europeu HPCQS —, além de uma máquina na Aramco e outra na DistriQ, no Quebec. A máquina SOL, da geração Orion e com 140 qubits, foi inaugurada no CINECA de Bolonha em 11 de junho de 2026 — terceiro sistema Pasqal na Europa. Em maio de 2026, a Pasqal mostrou qubits lógicos superando os qubits físicos na resolução de equações diferenciais.
- Átomos neutros
- Simulação quântica
- Qubits lógicos
- HPC europeu
Roteiro: Vela — mais de 200 qubits físicos
2027