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¡Estados Unidos acelera el avance de la “próxima revolución en computación”! GlobalFoundries (GFS.US) asegura un subsidio de 375 millones de dólares para computación cuántica y nuevas fuerzas del sector cuántico también reciben fondos.

¡Estados Unidos acelera el avance de la “próxima revolución en computación”! GlobalFoundries (GFS.US) asegura un subsidio de 375 millones de dólares para computación cuántica y nuevas fuerzas del sector cuántico también reciben fondos.

智通财经智通财经2026/09/08 13:56
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Por:智通财经

GlobalFoundries anunció el martes que ha finalizado un acuerdo con la Oficina de I+D de la Ley de Chips del Departamento de Comercio de EE.UU., obteniendo una subvención de investigación y desarrollo de 375 millones de dólares para acelerar el desarrollo de su negocio de Soluciones de Tecnología Cuántica (QTS).

Según información de Sinolink Securities APP, el fabricante estadounidense de chips GlobalFoundries (GFS.US) anunció el martes que ha llegado a un acuerdo final con la Oficina de I+D de la Ley CHIPS del Departamento de Comercio de Estados Unidos, obteniendo una subvención de I+D de 375 millones de dólares para acelerar el desarrollo de su negocio de Soluciones de Tecnología Cuántica (QTS). Este negocio de GlobalFoundries tiene como objetivo ayudar a expandir la fabricación nacional estadounidense de semiconductores basados en computación cuántica y consolidar la posición de liderazgo absoluta de Estados Unidos en la “próxima revolución informática de nueva generación” global, es decir, en el ámbito de la tecnología de computación cuántica.

Casi al mismo tiempo, las tres principales potencias emergentes de la computación cuántica de Estados Unidos—Rigetti Computing (RGTI.US), cuyas acciones subieron cerca de un 10% en los primeros minutos de negociación; D-Wave Quantum (QBTS.US), también con un alza cercana al 10%, y Quantinuum (QNT.US), que subió más del 5%—anunciaron el martes que ya habían firmado acuerdos finales con el Departamento de Comercio de EE.UU., desde donde recibieron un total de 100 millones de dólares para acelerar proyectos de I+D enfocados a enfrentar los desafíos técnicos clave en la expansión y desarrollo a gran escala de computadoras cuánticas superconductoras.

El gobierno estadounidense está claramente decidido a garantizar una posición de liderazgo a largo plazo, como lo demuestra la distribución de fondos, con un énfasis especial en dominar la base central de fabricación de la computación cuántica. Los proyectos de IBM y GlobalFoundries representaron 1.375 millones de dólares, aproximadamente el 68,3% del total. IBM planea invertir otros 1.000 millones de dólares en efectivo para que el proyecto Anderon alcance una inversión inicial de 2.000 millones de dólares, además de construir una plataforma de fundición de obleas cuánticas de 300 mm que servirá a IBM y clientes externos. Se evidencia así que EE.UU. busca ocupar posiciones clave no solo en el proceso de fabricación, capacidad y ecosistema comercial, sino también en la cadena de suministro de chips cuánticos, en lugar de apostar únicamente por el avance de una sola empresa. La Acción Administrativa Cuántica publicada en junio resalta aún más la estrategia nacional, la cadena de suministro confiable y la industrialización.

Según este acuerdo de subvención, GlobalFoundries será elegible para recibir hasta 375 millones de dólares en un plazo de cinco años, con desembolsos condicionados al cumplimiento de hitos designados. Impulsada por el ánimo optimista y por la expectativa que genera el subsidio gubernamental relacionado a la computación cuántica, el precio de las acciones de GlobalFoundries subió más del 3% al inicio de la sesión bursátil en EE. UU.

Para los inversores, el valor de esta ronda de subsidios radica en reducir las limitaciones financieras para I+D y expansión de la fabricación, además de aumentar la visibilidad hacia la industrialización. GlobalFoundries y la plataforma de fundición cuántica pueden servir para múltiples rutas tecnológicas; las nuevas empresas cuánticas reciben fondos para avanzar en corrección de errores, control a escala y la integración de sistemas. Los montos de subsidio, la cantidad de qubits y los ingresos comerciales son indicadores diferentes: lo que realmente determinará la valoración a largo plazo es la capacidad de fabricar sistemas confiables y proporcionar una ventaja tangible sobre la computación clásica en tareas de valor económico.

GlobalFoundries comentó que este acuerdo impulsa la consecución de su objetivo a largo plazo de establecer un ecosistema seguro para el desarrollo y la fabricación de chips de computación cuántica, arraigado en Estados Unidos.

Mediante su negocio de Soluciones de Tecnología Cuántica, la empresa está acelerando la I+D, ampliando la accesibilidad de la capacidad de fabricación de vanguardia y permitiendo que las empresas de computación cuántica pasen de la etapa de investigación y prototipado a la producción comercial a escala.

Recientemente, la empresa también anunció la firma de una carta de intención por 300 millones de dólares con la Oficina de I+D de la Ley CHIPS del Departamento de Comercio de EE.UU., para acelerar el desarrollo en el campo de la computación fotónica de silicio.

GlobalFoundries: uno de los mayores beneficiarios de la política de “relocalización de la fabricación de chips” del gobierno estadounidense

GlobalFoundries es uno de los principales beneficiarios de la promoción de la fabricación local de chips de Estados Unidos, con una posición estratégica, especialmente en procesos maduros de chips sobre 10 nanómetros, procesos especiales personalizados y chips de soporte clave. La empresa cuenta con bases de fabricación en los estados de Nueva York y Vermont, lo que facilita atender la demanda local de clientes de los sectores automotriz, de comunicaciones, aeroespacial y de defensa. El apoyo de la política se ha extendido por dos administraciones: en 2024, el Departamento de Comercio de EE. UU. aprobó hasta 1.500 millones de dólares en subsidios a la fabricación; en 2025, GlobalFoundries anunció su colaboración con la administración Trump en un plan de inversión de 16.000 millones de dólares para fabricación, encapsulado avanzado y I+D en EE.UU.

La principal competencia de GlobalFoundries no se encuentra en los procesos lógicos avanzados de 3nm o menos, en los que se enfocan TSMC e Intel, sino en procesos diferenciados y personalizados. Sus plataformas incluyen transistores FinFET de 12 nm, FD-SOI de 22 nm, así como tecnologías de RF, SiGe, gestión de energía y fotónica de silicio personalizada. A diferencia de la inversión de TSMC, Samsung e Intel en la lógica avanzada, GlobalFoundries prioriza las necesidades específicas de eficiencia energética, rendimiento de RF, resistencia, fiabilidad y costo de fabricación para aplicaciones concretas; también puede apoyar aceleradores de IA de vanguardia para computación en el edge.

El beneficio directo de GlobalFoundries por la expansión de la IA proviene de las actualizaciones de interconexión y potencia en centros de datos. Los clústeres masivos de AI GPU/TPU.XPU requieren mayor ancho de banda y menor consumo de energía de transmisión, impulsando la demanda de Fotónica de Silicio (Silicon Photonics), Óptica Cercana a Encapsulado (NPO) y Óptica Co-encapsulada (CPO); la carta de intención de 300 millones de dólares firmada por GlobalFoundries en julio apunta a estos campos, con su plataforma SCALE orientada a 400 Gb/s de rendimiento. En cuanto a chips de energía para centros de datos, Navitas Semiconductors anunció previamente, el 1 de septiembre, que sus productos GaNFast de quinta generación, fabricados mediante el proceso de nitruro de galio sobre silicio de 200 mm de GlobalFoundries en EE.UU., iniciarían el primer envío de obleas en septiembre. Estos dos negocios abordan respectivamente la “eficiencia en la transmisión de datos” y la “eficiencia en la conversión de energía” para clústeres de IA, permitiendo a GlobalFoundries participar en el crecimiento de la infraestructura de IA.

El negocio cuántico le aporta a GlobalFoundries otra oportunidad de fabricación a largo plazo. Su división de Soluciones de Tecnología Cuántica (QTS) planea abarcar Unidades de Procesamiento Cuántico (QPU), chips de lectura y control criogénicos, encapsulado avanzado e interconexión superconductora, y admitir múltiples rutas tecnológicas de computación cuántica. Esta orientación resulta conveniente para atender a diversos desarrolladores cuánticos, convirtiendo prototipos de laboratorio en procesos de fabricación reproducibles y escalables. Los fondos de hasta 375 millones de dólares que recibirá en cinco años según hitos designados, ayudarán a reducir significativamente la presión financiera vinculada a la I+D.

La revolución informática de próxima generación

Este impulso del Departamento de Comercio para la computación cuántica es, de hecho, una estrategia de “subvención de I+D + participación estatal + fabricación local” destinada a disputar el dominio en la industria de la computación de próxima generación. El 21 de mayo de 2026, el Departamento de Comercio anunció una intención de apoyo por 2.013 millones de dólares para nueve empresas, que incluyen dos plataformas de fabricación de chips cuánticos (entre ellas GlobalFoundries) y siete desarrolladoras cuánticas, como el proyecto Anderon de IBM, GlobalFoundries, Atom Computing, D-Wave Quantum, Infleqtion, PsiQuantum, Quantinuum, Rigetti Computing y Diraq, bajo la coordinación de la oficina de I+D en el marco de la Ley CHIPS y Ciencia. El objetivo central es impulsar la computación cuántica desde prototipos de laboratorio hacia sistemas tolerantes a fallos con valor de aplicación real, al tiempo que se consolida la manufactura y cadena de suministro locales; la asignación también contempla que el gobierno obtenga participaciones minoritarias y no de control en las entidades beneficiarias.

El acuerdo de hasta 375 millones de dólares para GlobalFoundries se centra en “cómo fabricar chips cuánticos a escala”. Los fondos, distribuidos durante cinco años en función de hitos, apoyarán el negocio de Soluciones de Tecnología Cuántica, incluyendo fabricación de chips cuánticos, circuitos de control y lectura criogénicos, encapsulado avanzado e interconexión. Que una empresa cuántica pueda fabricar un prototipo de laboratorio no significa que sea capaz de producir en masa dispositivos fiables y reproducibles; el papel de GlobalFoundries es transformar estos diseños en procesos de manufactura replicables, reduciendo así la barrera de entrada industrial desde la I+D hasta la producción en volumen.

Los avances más recientes muestran que algunos proyectos ya han progresado de intenciones de apoyo a acuerdos formales. El 8 de septiembre, antes de la apertura del mercado estadounidense, Rigetti, Quantinuum y D-Wave anunciaron que implementaron acuerdos respectivos. Quantinuum también seleccionó a GlobalFoundries como uno de sus socios para fabricar, mediante procesos de obleas de 300 mm, dispositivos de nueva generación de trampas iónicas y electrónica de control. Esto demuestra que GlobalFoundries no solo recibe apoyo directo para I+D en fabricación, sino que también puede beneficiarse de la cooperación tecnológica y la demanda futura de producción de las empresas cuánticas subsidiadas, conectando la investigación de sistemas cuánticos integrados con la manufactura upstream.

La computación cuántica es considerada un área clave de investigación y exploración de la “revolución informática de próxima generación”. Su base teórica radica en la superposición, el entrelazamiento y la interferencia cuántica. Mientras el bit clásico solo puede ser 0 o 1, el qubit puede estar en un estado superpuesto de ambos; múltiples qubits juntos forman estados combinados mediante entrelazamiento, y los algoritmos usan puertas cuánticas para controlar la interferencia y aumentar la probabilidad de obtener el resultado deseado. Aunque un sistema de n qubits puede describirse mediante 2ⁿ estados base, esto no implica que todos los resultados puedan leerse simultáneamente ni que todos los problemas se aceleren exponencialmente. El potencial disruptivo de esta tecnología reside principalmente en aplicaciones como simulación de moléculas y materiales, o factorización de grandes números; para ejecutar cálculos largos y confiables, es necesaria la corrección cuántica de errores, organizando qubits físicos propensos a errores en qubits lógicos fiables. Es posible que en el futuro surja un ecosistema colaborativo entre computación cuántica y clásica.

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