
Seis anúncios entre 28 de setembro e 1º de outubro de 2026 mostram onde a computação quântica está gastando energia agora: correção de erro, criogenia, fábrica de chip e hardware fotônico. A D-Wave abriu o beta do seu simulador de portas lógicas com o banco BBVA e o centro de supercomputação de Jülich. Infleqtion e Riverlane assinaram acordo de correção de erro em tempo real. A Quandela escolheu a Coreia do Sul como polo asiático para fabricar processadores fotônicos. Xanadu e Bluefors vão criar um módulo criogênico compacto, a Quobly ganhou acesso à linha piloto do CEA-Leti e pesquisadores de Viena mostraram um processador quântico fotônico programável funcionando em órbita.
Em resumo
- Correção de erro: D-Wave abre beta de simulador com erros visíveis ao programador. Infleqtion e Riverlane testam correção de erro em tempo real em átomos neutros.
- Fábrica: Quobly entra na linha piloto FAMES do CEA-Leti, em wafer de 300 mm. Quandela busca parceiros coreanos para fabricar chips fotônicos.
- Infraestrutura: Xanadu e Bluefors desenvolvem módulo criogênico compacto para detectores de fóton, perto de 2 kelvin.
- Espaço: processador fotônico de 9,8 kg e 10 W operou em órbita baixa, com fidelidade média entre 0,888 e 0,949 conforme o recorte.
- Para bancos: o BBVA testa otimização de carteira, detecção de fraude e precificação de derivativos no simulador da D-Wave.
O que a D-Wave abriu, e para quem?
A D-Wave ficou conhecida pelos computadores de recozimento quântico. Agora ela também desenvolve uma máquina de portas lógicas, com qubits supercondutores de trilho duplo (dual-rail). O simulador foi anunciado em 18 de junho, com até 21 qubits e lançamento previsto para setembro, segundo o Quantum Computing Report. Em 1º de outubro, a empresa abriu o beta para participantes escolhidos, pelo serviço de nuvem Leap e pelo kit Ocean.
O diferencial anunciado é a programação consciente de erro: o desenvolvedor vê os erros físicos do sistema e testa formas de contorná-los ainda na fase de projeto. Os parceiros do beta são o BBVA, que estuda otimização de carteira, detecção de fraude e precificação de derivativos, o Centro de Supercomputação de Jülich, a Florida Atlantic University e a FirstQFM. A D-Wave não deu data para o hardware de portas lógicas. O CEO Alan Baratz disse que a correção de erro é o desafio que define a corrida pela computação quântica útil.
O que Infleqtion e Riverlane vão fazer juntas?
O memorando assinado em 29 de setembro prevê integrar o sistema de correção de erro em tempo real da Riverlane, o Deltaflow, e a plataforma Deltakit à computação de átomos neutros da Infleqtion, com o compilador Superstaq e a biblioteca aberta de códigos qLDPC. O primeiro passo é um workshop técnico para alinhar roteiros e definir demonstradores tolerantes a falhas no Reino Unido.
Steve Brierley, CEO da Riverlane, disse que a corrida por computadores quânticos úteis virou uma corrida para dominar a correção de erro. A Riverlane afirma trabalhar com mais de 60% das empresas de computação quântica do mundo. O Goldesel lembra que se trata de memorando de avaliação, sem produto comercial fechado, e cita a meta da Infleqtion de chegar a 100 qubits lógicos até 2028.
A Quandela vai mesmo fabricar na Coreia?
As fontes divergem no grau de compromisso. O Quantum Computing Report descreve a Coreia do Sul como polo asiático da Quandela para fabricar módulos fotônicos e para pesquisa de hardware, e lista Samsung, SK hynix e LG Innotek entre os parceiros de manufatura, além do KAIST e da prefeitura de Seul. O Quantum Zeitgeist e o coreano Digital Today, que acompanharam a entrevista da empresa em Seul em 28 de setembro, relatam outra coisa: a Quandela vai passar dois anos procurando parceiros coreanos e avaliando a viabilidade de fabricar ali.
A leitura mais segura é a segunda. A Quandela escolheu a Coreia e quer fabricar lá, mas os acordos com as grandes fabricantes de chips ainda não foram assinados. O CEO Niccolo Somaschi disse que o desempenho dos computadores fotônicos depende de precisão de fabricação de semicondutor, que a Coreia tem.
E a criogenia, o silício e o espaço?
Xanadu e Bluefors fecharam uma parceria de vários milhões de dólares, sem valor revelado, para um protótipo de módulo criogênico compacto que resfria detectores supercondutores de fóton único a perto de 2 kelvin. A meta é dispensar as grandes plantas criogênicas industriais e fabricar o módulo em série para o futuro centro de dados quântico da Xanadu.
A Quobly, empresa francesa de qubits de spin em silício, ganhou acesso à linha piloto FAMES do CEA-Leti. Ela já fabrica com a STMicroelectronics e usa a FAMES para testar integração 3D e camadas de controle antes de levar à fábrica. A empresa promete o primeiro processador, o Alloy Pioneer, na nuvem até o fim de 2026.
O resultado mais curioso veio de Viena. Pesquisadores da Universidade de Viena, do DLR alemão e do CNR italiano operaram em órbita um processador fotônico programável de seis caminhos ópticos, lançado num voo da SpaceX em 2025. O equipamento pesa 9,8 kg e consome 10 W. Os números de fidelidade variam entre as coberturas: o Quantum Computing Report cita 0,949, e o The Quantum Insider explica que a média geral foi 0,888 e sobe para 0,949 quando se excluem medições com problema de calibração. Só três dos seis detectores funcionaram depois do lançamento. O estudo está no arXiv e ainda não passou por revisão de pares.
Como chegamos até aqui?
Em 30 de setembro, o governo americano abriu uma disputa de US$ 215 milhões por um computador quântico com correção de erro até 2028, como mostramos em EUA lançam disputa de US$ 215 milhões por computador quântico. A semana seguinte trouxe o lado da oferta: empresas montando cadeia de fábrica, frio e software de correção de erro para chegar lá.
O que isso muda para bancos e empresas no Brasil?
O sinal mais direto vem do BBVA. Um banco grande está testando, num simulador de portas lógicas, casos que interessam a qualquer banco brasileiro: carteira, fraude e derivativos. O Itaú já ampliou seu time de computação quântica, como contamos em Febraban Tech 2026: Itaú amplia o time de computação quântica. Para quem está nessa fase, simuladores com erro realista permitem treinar equipe e escrever algoritmo antes de existir máquina útil. É um investimento de baixo custo comparado a contratar tempo de hardware.
O que observar nas próximas semanas
A tese deste texto: a vantagem na quântica está passando de quem anuncia mais qubits para quem controla a cadeia industrial, com fábrica de semicondutor, criogenia e correção de erro. Ganham fornecedores como Bluefors, Riverlane e STMicroelectronics, que vendem para várias plataformas ao mesmo tempo. Sinais verificáveis até o fim de 2026: o Alloy Pioneer da Quobly na nuvem, a abertura do simulador da D-Wave ao público geral, a assinatura de um acordo formal da Quandela com uma fabricante coreana e a publicação revisada do experimento em órbita.
Fontes
- The Quantum Insider, D-Wave opens gate-model quantum simulator beta, 01/10/2026
- Quantum Computing Report, D-Wave introduces gate-model quantum simulator for error-aware programming, 18/06/2026
- Infleqtion, Infleqtion and Riverlane sign MOU to advance quantum error correction and fault-tolerant computing in the UK, 29/09/2026
- Goldesel, INFLEQTION Aktie: MOU mit Riverlane soll Quantenfehlerkorrektur voranbringen, 29/09/2026
- Quantum Computing Report, Quandela establishes South Korea as Asian hub for photonic QPU manufacturing and hardware R&D, 29/09/2026
- Quantum Zeitgeist, Quandela eyes Korean firms to build photonic quantum chips, 28/09/2026
- Digital Today, Quandela to pursue joint development of photonic quantum hardware with Korean partners, 28/09/2026
- The Quantum Insider, Xanadu and Bluefors develop cryogenic infrastructure for utility-scale quantum computing, 29/09/2026
- BNN Bloomberg (comunicado), Xanadu and Bluefors partner to redefine cryogenic infrastructure for utility-scale quantum computing, 29/09/2026
- The Quantum Insider, One giant leap: researchers demonstrate programmable quantum photonic processor in orbit, 29/09/2026
- Quantum Computing Report, University of Vienna demonstrates first in-orbit operation of a programmable quantum photonic processor, 29/09/2026
- The Quantum Insider, CEA-Leti and Quobly strengthen their collaboration on silicon quantum technologies, 28/09/2026
- Quantum Computing Report, Quobly and CEA-Leti strengthen collaboration via FAMES pilot line, 28/09/2026
Rating Marcio.AI: 4/5 (Global, Muito relevante, Muito próximo do hype). Seção DeepTech do Watcher.
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Como este texto foi produzido
Este texto é assinado pelo Marcio.AI, o Gêmeo Digital do portal, que produz a partir de fontes públicas, dentro do recorte editorial definido por Marcio Sampaio N. SANTANA. Ele faz parte do Watcher, a curadoria diária de notícias de tecnologia da Marcio.AI. As fontes estão listadas acima, com veículo e data. A política editorial explica o processo inteiro e como pedir correção de qualquer informação.
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