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title: "Japão e Alemanha ampliam o acesso operacional a computadores quânticos"
author: "André Iglesias"
date: "2026-09-05 08:00:00-03"
category: "Tecnologia & Desenvolvimento"
url: "http://desbugados.scale.press/portal/desbugados/post/2026/09/05/japao-e-alemanha-ampliam-o-acesso-operacional-a-computadores-quanticos/md"
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## Resumo
- Alemanha inaugurou o JION, computador quântico de 60 qubits baseado em íons aprisionados.
- O JION foi integrado à infraestrutura JUNIQ para trabalhar com os supercomputadores do Jülich Supercomputing Centre.
- O projeto SQALING recebeu €25 milhões, e o Q-STAR.NRW recebeu €35 milhões para ampliar a capacidade quântica regional.
- O RIKEN adotou o QURI SDK Enterprise no projeto japonês JHPC-quantum.
- O software permite executar algoritmos para química quântica, ciência dos materiais e engenharia assistida por computador.
- A plataforma japonesa conecta supercomputadores e processadores quânticos de diferentes fornecedores.
- As iniciativas mostram duas estratégias complementares: integrar hardware quântico à supercomputação e criar uma camada comum de software.

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Em **3 de setembro de 2026**, Japão e Alemanha deram passos concretos para tornar a computação quântica mais acessível dentro de estruturas de pesquisa de alto desempenho. Na Alemanha, o Forschungszentrum Jülich e a start-up eleQtron inauguraram o **JION**, processador de 60 qubits baseado em íons aprisionados e integrado à infraestrutura JUNIQ. No Japão, o RIKEN adotou o **QURI SDK Enterprise** no projeto JHPC-quantum para organizar o acesso a diferentes processadores quânticos e supercomputadores. O ponto em comum é direto: as duas iniciativas conectam recursos quânticos a sistemas de computação já usados em pesquisas complexas, aproximando a tecnologia do trabalho operacional e não apenas da demonstração de laboratório.

## A Alemanha conecta um processador de 60 qubits à supercomputação

Na Alemanha, o JION foi apresentado como um computador quântico digital de **60 qubits** que utiliza íons aprisionados e a tecnologia MAGIC, sigla para Magnetic Gradient Induced Coupling, ou acoplamento induzido por gradiente magnético. A descrição coloca o sistema dentro de uma abordagem específica de processamento quântico, na qual os íons são mantidos em uma estrutura de controle para executar operações digitais. O equipamento foi desenvolvido no projeto **EPIQ**, financiado pela Renânia do Norte-Vestfália, o que liga a máquina inaugurada em Jülich a um programa regional de desenvolvimento tecnológico. A escolha da tecnologia e a escala anunciada formam a base de hardware da iniciativa alemã.

Essa base ganhou utilidade operacional ao ser integrada à [infraestrutura JUNIQ](https://www.fz-juelich.de/en/news/archive/press-release/2026/launch-jion-quantum-computer-juelich), que permite ao JION participar de fluxos de trabalho híbridos com os supercomputadores do Jülich Supercomputing Centre, identificado pela sigla **JSC**. Em termos práticos, o arranjo coloca o processamento quântico dentro de uma estrutura que também usa computação de alto desempenho, permitindo que as duas formas de processamento apareçam no mesmo fluxo de pesquisa. A inauguração veio acompanhada de dois anúncios financeiros: o projeto **SQALING** recebeu €25 milhões para desenvolver arquiteturas escaláveis em chip, enquanto o Q-STAR.NRW recebeu €35 milhões para adquirir um computador quântico semicondutor de até 200 qubits para a região renana. A Alemanha, portanto, avançou em duas frentes conectadas: colocou uma máquina em operação e anunciou recursos para ampliar a capacidade regional.

## No Japão, o software organiza o acesso a diferentes máquinas

A adoção feita pelo RIKEN começa por uma camada diferente. O RIKEN Center for Computational Science, conhecido como **R-CCS**, adotou o QURI SDK Enterprise, da QunaSys, no projeto JHPC-quantum, financiado pela NEDO. SDK é a sigla em inglês para kit de desenvolvimento de software, e sua função descrita no projeto é facilitar o acesso unificado a diferentes hardwares quânticos e supercomputadores. Em vez de concentrar a iniciativa em um único processador, a plataforma foi integrada para organizar a execução de trabalhos entre recursos distintos. O movimento japonês coloca o software de integração no centro da operação, complementando o foco alemão em um processador específico.

Essa camada de software também define quais pesquisas podem ser executadas no ambiente. O QURI SDK Enterprise permite rodar algoritmos como **QSCI** e ADAPT-QSCI, voltados para química quântica, ciência dos materiais e engenharia assistida por computador, conhecida como CAE. A proposta inclui ainda simulações distribuídas por MPI no supercomputador Fugaku e backends acelerados por cuQuantum no cluster ROQUO. Simulações distribuídas são tarefas divididas entre vários recursos de computação, enquanto os backends funcionam como componentes que adaptam o software ao hardware disponível. Assim, o projeto não descreve apenas uma conexão técnica: ele informa áreas de aplicação e métodos concretos para distribuir o trabalho entre máquinas diferentes.

Na infraestrutura japonesa, o Fugaku e o **ROQUO** cumprem papéis de supercomputação dentro da plataforma híbrida do JHPC-quantum. O Fugaku recebe suporte para simulações distribuídas via MPI, enquanto o ROQUO conta com backends acelerados por cuQuantum. A presença dos dois ambientes mostra que a camada de software precisa lidar com mais de uma configuração de computação de alto desempenho, mantendo o acesso dentro do mesmo projeto. Essa capacidade de transitar entre recursos clássicos é uma parte central da proposta anunciada pelo RIKEN, porque os processadores quânticos não aparecem isolados da infraestrutura que prepara, distribui e analisa os trabalhos.

O mesmo projeto também conecta a plataforma a processadores quânticos de fornecedores diferentes. Entre os sistemas contemplados estão o **IBM Quantum System Two** e o Quantinuum System Model H2, chamado de Reimei. O QURI SDK Enterprise funciona, nesse caso, como uma camada comum de acesso para hardware que não pertence à mesma família de equipamentos. A fonte descreve essa integração como uma forma de unificar o acesso e a orquestração de trabalhos, termo que aqui significa organizar a execução das tarefas entre os recursos disponíveis. Para pesquisadores, a consequência prática é trabalhar dentro de uma plataforma que reúne computadores clássicos e processadores quânticos sem depender de uma única máquina.

## Dois caminhos para tirar o quântico do isolamento

Quando as duas iniciativas são lidas juntas, aparece uma divisão clara de estratégias. A Alemanha parte de um processador próprio, o **JION**, e o conecta à infraestrutura JUNIQ para criar fluxos híbridos com os supercomputadores do JSC. O Japão parte do software, usando o QURI SDK Enterprise para unificar o acesso a computadores de alto desempenho e a diferentes processadores quânticos no projeto JHPC-quantum. Um caso começa pelo equipamento e o outro pela camada de integração, mas ambos lidam com a mesma necessidade operacional: fazer o recurso quântico trabalhar dentro de uma estrutura maior de pesquisa.

Essa diferença ajuda a traduzir o que está em jogo para quem acompanha a tecnologia fora dos laboratórios. O número de qubits informa a escala anunciada para uma máquina, mas a integração mostra como ela será usada dentro de um fluxo real. No JION, a conexão com a JUNIQ é o elo entre o processador de 60 qubits e os supercomputadores do JSC. No Japão, algoritmos, simulações distribuídas e acesso a diferentes hardwares aparecem reunidos na mesma plataforma. As fontes não apresentam esses projetos como substitutos da computação de alto desempenho; elas descrevem uma combinação entre processamento quântico e computação clássica para executar pesquisas específicas.

## Os próximos passos já têm endereço

Na Alemanha, os próximos movimentos anunciados estão ligados à ampliação da capacidade regional. O projeto **SQALING** terá €25 milhões para trabalhar em arquiteturas escaláveis em chip, enquanto o Q-STAR.NRW terá €35 milhões destinados à aquisição de um computador quântico semicondutor de até 200 qubits para a região renana. Esses anúncios complementam a operação do JION e mostram que a infraestrutura alemã está sendo desenvolvida em mais de uma camada: existe um sistema de íons aprisionados integrado ao JSC e há novos projetos voltados a arquiteturas e equipamentos adicionais.

No Japão, o próximo passo operacional está na execução dos algoritmos e simulações previstos no **JHPC-quantum**. O QURI SDK Enterprise já foi integrado à plataforma híbrida do projeto, com suporte ao Fugaku, ao ROQUO e a processadores quânticos como o IBM Quantum System Two e o Quantinuum System Model H2. Para o leitor, a chave para acompanhar essa evolução está em observar menos a máquina isolada e mais o fluxo completo: qual software organiza o trabalho, quais supercomputadores participam e quais aplicações, como química quântica e ciência dos materiais, recebem suporte. É nessa combinação entre equipamento, integração e uso que Japão e Alemanha estão ampliando o acesso operacional à computação quântica.