Quantum sobre fibra que ya trabaja: lo que cambia para LatAm

Quantum sobre fibra que ya trabaja: lo que cambia para LatAm
Dek: Duke + UMD demuestran memory-photon entanglement coexistiendo con Ethernet 400 Gb/s y 5G RoF en fibra desplegada. Campus, no carrier. La pregunta LatAm: ¿coexistencia sobre planta que ya factura?
Lead
La infra cuántica urbana se vende a menudo como un problema de fibra dedicada. El experimento Duke / University of Maryland empuja otra variable: memory-photon entanglement puede coexistir con Ethernet 400 Gb/s y 5G radio-over-fiber en el mismo loop desplegado, con fidelidades reportadas entre 92,4% y 96,1% y sin tumbar el tráfico clásico.
No es una red carrier en producción. Es una señal de diseño: Advanced Computing en LatAm no empieza necesariamente por tender dark fiber, sino por preguntar qué se puede sharing-mode sobre la planta que ya operan telcos y operadores de DCI.
Hoy en 3
• Fibra viva: Duke/UMD · 2,8 km · 400G + 5G + entanglement · fidelidad 92–96% · campus.
• Escala lógica: Infleqtion 30 lógicos (80 físicos) en Sqale; IonQ decoder QEC en 1 CPU.
• Apps + cash: IonQ QCBM en SAR Capella; Pasqal H1 (€4,9 M revenue, €312,9 M cash post-Nasdaq).
Dato duro
• 2,8 km loop · 400 Gb/s Ethernet · 5G RoF · fotón 1.092 nm
• Fidelidad 92,4%–96,1% · 39,3 entanglements/min · 99,3% uptime
• Infleqtion: 30 lógicos · 80 físicos · ~1 KiloQuOp
• Pasqal H1: €4,9 M revenue · €312,9 M cash post-Nasdaq
Polo 1 · Coexistencia es el producto de diseño
Duke × UMD · Ion-photon entanglement sobre fibra que ya factura. WDM con tráfico clásico; sin pérdida medible de fidelidad a potencia máxima. Preprint; peer review pendiente.
Qué significa: memory-based networks no exigen dark fiber primero si el hop puede compartir planta activa.
Polo 2 · LatAm: planta que ya opera
Telcos y carriers LatAm ya operan fibra densa (Claro / Cirion / DCI metropolitanos). Brasil, con Redata, discute dónde vive el cómputo. Hoy suma otra capa: dónde viaja el entanglement sin pedir planta nueva.
Qué significa: ayer (24) era rack híbrido QPU/GPU; hoy es ducto compartido.
Soporte (corto)
• Infleqtion 30 lógicos → escala lógica
• IonQ QCBM SAR → apps sobre datos reales
• Decoder QEC 1 CPU → control a costo commodity
• Pasqal H1 → ramp comercial (cash ≠ utilidad)
Mirada
Duke y UMD muestran que un fotón cuántico puede viajar por la misma fibra que ya mueve tráfico clásico. No es un detalle de laboratorio. Es una pista de hacia dónde va el Advanced Computing: lo cuántico no se construye al costado de la red; se apoya en ella.
En LatAm, un hub cuántico no puede ser solo un escaparate de qubits. Tiene que ser el nodo donde se juntan energía, datos, IA y acceso QC, y donde la fibra que ya opera telcos y carriers pasa a ser parte del cómputo regional. Quien arme esos hubs no está armando un lab; está definiendo cómo se enchufa la región a una etapa en la que lo clásico y lo cuántico corren juntos.
La pregunta útil ya no es cuándo llega la red cuántica. Es quién diseña, desde LatAm, los nodos donde esa red puede empezar a existir.
Facundo Martin Diaz
Quantum sobre fibra que ya trabaja: lo que cambia para LatAm

Quantum sobre fibra que ya trabaja: lo que cambia para LatAm
Dek: Duke + UMD demuestran memory-photon entanglement coexistiendo con Ethernet 400 Gb/s y 5G RoF en fibra desplegada. Campus, no carrier. La pregunta LatAm: ¿coexistencia sobre planta que ya factura?
Lead
La infra cuántica urbana se vende a menudo como un problema de fibra dedicada. El experimento Duke / University of Maryland empuja otra variable: memory-photon entanglement puede coexistir con Ethernet 400 Gb/s y 5G radio-over-fiber en el mismo loop desplegado, con fidelidades reportadas entre 92,4% y 96,1% y sin tumbar el tráfico clásico.
No es una red carrier en producción. Es una señal de diseño: Advanced Computing en LatAm no empieza necesariamente por tender dark fiber, sino por preguntar qué se puede sharing-mode sobre la planta que ya operan telcos y operadores de DCI.
Hoy en 3
• Fibra viva: Duke/UMD · 2,8 km · 400G + 5G + entanglement · fidelidad 92–96% · campus.
• Escala lógica: Infleqtion 30 lógicos (80 físicos) en Sqale; IonQ decoder QEC en 1 CPU.
• Apps + cash: IonQ QCBM en SAR Capella; Pasqal H1 (€4,9 M revenue, €312,9 M cash post-Nasdaq).
Dato duro
• 2,8 km loop · 400 Gb/s Ethernet · 5G RoF · fotón 1.092 nm
• Fidelidad 92,4%–96,1% · 39,3 entanglements/min · 99,3% uptime
• Infleqtion: 30 lógicos · 80 físicos · ~1 KiloQuOp
• Pasqal H1: €4,9 M revenue · €312,9 M cash post-Nasdaq
Polo 1 · Coexistencia es el producto de diseño
Duke × UMD · Ion-photon entanglement sobre fibra que ya factura. WDM con tráfico clásico; sin pérdida medible de fidelidad a potencia máxima. Preprint; peer review pendiente.
Qué significa: memory-based networks no exigen dark fiber primero si el hop puede compartir planta activa.
Polo 2 · LatAm: planta que ya opera
Telcos y carriers LatAm ya operan fibra densa (Claro / Cirion / DCI metropolitanos). Brasil, con Redata, discute dónde vive el cómputo. Hoy suma otra capa: dónde viaja el entanglement sin pedir planta nueva.
Qué significa: ayer (24) era rack híbrido QPU/GPU; hoy es ducto compartido.
Soporte (corto)
• Infleqtion 30 lógicos → escala lógica
• IonQ QCBM SAR → apps sobre datos reales
• Decoder QEC 1 CPU → control a costo commodity
• Pasqal H1 → ramp comercial (cash ≠ utilidad)
Mirada
Duke y UMD muestran que un fotón cuántico puede viajar por la misma fibra que ya mueve tráfico clásico. No es un detalle de laboratorio. Es una pista de hacia dónde va el Advanced Computing: lo cuántico no se construye al costado de la red; se apoya en ella.
En LatAm, un hub cuántico no puede ser solo un escaparate de qubits. Tiene que ser el nodo donde se juntan energía, datos, IA y acceso QC, y donde la fibra que ya opera telcos y carriers pasa a ser parte del cómputo regional. Quien arme esos hubs no está armando un lab; está definiendo cómo se enchufa la región a una etapa en la que lo clásico y lo cuántico corren juntos.
La pregunta útil ya no es cuándo llega la red cuántica. Es quién diseña, desde LatAm, los nodos donde esa red puede empezar a existir.
Facundo Martin Diaz
Quantum sobre fibra que ya trabaja: lo que cambia para LatAm

Quantum sobre fibra que ya trabaja: lo que cambia para LatAm
Dek: Duke + UMD demuestran memory-photon entanglement coexistiendo con Ethernet 400 Gb/s y 5G RoF en fibra desplegada. Campus, no carrier. La pregunta LatAm: ¿coexistencia sobre planta que ya factura?
Lead
La infra cuántica urbana se vende a menudo como un problema de fibra dedicada. El experimento Duke / University of Maryland empuja otra variable: memory-photon entanglement puede coexistir con Ethernet 400 Gb/s y 5G radio-over-fiber en el mismo loop desplegado, con fidelidades reportadas entre 92,4% y 96,1% y sin tumbar el tráfico clásico.
No es una red carrier en producción. Es una señal de diseño: Advanced Computing en LatAm no empieza necesariamente por tender dark fiber, sino por preguntar qué se puede sharing-mode sobre la planta que ya operan telcos y operadores de DCI.
Hoy en 3
• Fibra viva: Duke/UMD · 2,8 km · 400G + 5G + entanglement · fidelidad 92–96% · campus.
• Escala lógica: Infleqtion 30 lógicos (80 físicos) en Sqale; IonQ decoder QEC en 1 CPU.
• Apps + cash: IonQ QCBM en SAR Capella; Pasqal H1 (€4,9 M revenue, €312,9 M cash post-Nasdaq).
Dato duro
• 2,8 km loop · 400 Gb/s Ethernet · 5G RoF · fotón 1.092 nm
• Fidelidad 92,4%–96,1% · 39,3 entanglements/min · 99,3% uptime
• Infleqtion: 30 lógicos · 80 físicos · ~1 KiloQuOp
• Pasqal H1: €4,9 M revenue · €312,9 M cash post-Nasdaq
Polo 1 · Coexistencia es el producto de diseño
Duke × UMD · Ion-photon entanglement sobre fibra que ya factura. WDM con tráfico clásico; sin pérdida medible de fidelidad a potencia máxima. Preprint; peer review pendiente.
Qué significa: memory-based networks no exigen dark fiber primero si el hop puede compartir planta activa.
Polo 2 · LatAm: planta que ya opera
Telcos y carriers LatAm ya operan fibra densa (Claro / Cirion / DCI metropolitanos). Brasil, con Redata, discute dónde vive el cómputo. Hoy suma otra capa: dónde viaja el entanglement sin pedir planta nueva.
Qué significa: ayer (24) era rack híbrido QPU/GPU; hoy es ducto compartido.
Soporte (corto)
• Infleqtion 30 lógicos → escala lógica
• IonQ QCBM SAR → apps sobre datos reales
• Decoder QEC 1 CPU → control a costo commodity
• Pasqal H1 → ramp comercial (cash ≠ utilidad)
Mirada
Duke y UMD muestran que un fotón cuántico puede viajar por la misma fibra que ya mueve tráfico clásico. No es un detalle de laboratorio. Es una pista de hacia dónde va el Advanced Computing: lo cuántico no se construye al costado de la red; se apoya en ella.
En LatAm, un hub cuántico no puede ser solo un escaparate de qubits. Tiene que ser el nodo donde se juntan energía, datos, IA y acceso QC, y donde la fibra que ya opera telcos y carriers pasa a ser parte del cómputo regional. Quien arme esos hubs no está armando un lab; está definiendo cómo se enchufa la región a una etapa en la que lo clásico y lo cuántico corren juntos.
La pregunta útil ya no es cuándo llega la red cuántica. Es quién diseña, desde LatAm, los nodos donde esa red puede empezar a existir.
Facundo Martin Diaz