Shuji Nakamura
Premio Nobel de Física 2014 | Inventor del LED Azul | Profesor, UC Santa Bárbara | Fundador y CEO, Blue Laser Fusion
Premio Nobel de Física 2025 | Chief Scientist, Google Quantum AI | Profesor, UC Santa Barbara y Yale | Inventor del Qubit Transmon
Premio Nobel de Física 2025 e inventor del qubit transmon, Michel Devoret es el científico que demostró que la mecánica cuántica opera a escala macroscópica: el descubrimiento que hizo posible la computación cuántica moderna. Como Chief Scientist de Hardware Cuántico en Google Quantum AI, permanece en el centro del campo que fundó. Sus conferencias ofrecen a audiencias directivas una visión estratégica y rigurosa de la trayectoria real de la tecnología cuántica.
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Michel H. Devoret es Premio Nobel de Física 2025, cuyos experimentos fundacionales en la década de 1980 demostraron que los fenómenos cuánticos —considerados exclusivos de la escala subatómica— pueden manifestarse en circuitos eléctricos macroscópicos. Ese descubrimiento no solo avanzó la teoría física: sentó las bases experimentales de todas las computadoras cuánticas superconductoras que se construyen hoy. Nacido en París en 1953, Devoret se formó como ingeniero en Télécom París antes de obtener su doctorado en física de materia condensada por la Universidad de París en 1982, seguido de una investigación posdoctoral en UC Berkeley junto a John Clarke y John Martinis, la misma colaboración que el Comité Nobel reconocería décadas después.
El conferencista Nobel de Física Michel Devoret es reconocido por una serie de avances que definieron la trayectoria del hardware cuántico. En el CEA Saclay cofundó el grupo de Quantronics, donde su equipo inventó la bomba de electrones, midió directamente la carga de los pares de Cooper y desarrolló el qubit quantronium. Tras incorporarse a Yale en 2002, junto a sus colegas Robert Schoelkopf y Steven Girvin coinventaron el qubit transmon —hoy la arquitectura de qubit más utilizada en el mundo, empleada por IBM, Google y prácticamente todos los grandes programas de computación cuántica. También fue pionero del qubit fluxonium y demostró la posibilidad de capturar e invertir un salto cuántico en pleno vuelo, resultado publicado en Nature que transformó la comprensión física de la medición cuántica.
En 2025, Devoret compartió el Premio Nobel de Física con John Clarke y John Martinis por el descubrimiento del efecto túnel cuántico macroscópico y la cuantización de energía en circuitos eléctricos — trabajo que el Comité Nobel describió como la investigación que “esencialmente dio inicio a todo un campo.” Ostenta la cátedra emérita Frederick W. Beinecke en Yale, es Profesor de Física en UC Santa Barbara y Chief Scientist de Hardware Cuántico en Google Quantum AI. Es también miembro electo de la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias, la Academia Francesa de Ciencias y la Academia Nacional de Ciencias, y ha recibido el Premio John Stewart Bell, el Premio Fritz London Memorial, el Premio Micius Quantum y el Premio Comstock de Física 2024, entre muchos otros reconocimientos.
Como conferencista, Michel Devoret aporta una autoridad sin igual a uno de los cambios tecnológicos más determinantes de nuestra era. Sus conferencias transitan con fluidez entre la física de los circuitos cuánticos y sus implicaciones estratégicas para sectores que van desde las finanzas hasta la industria farmacéutica, haciendo que la computación cuántica resulte no solo comprensible, sino urgente y accionable para audiencias directivas. Los asistentes obtienen una visión clara del estado real de la tecnología, de los horizontes temporales realistas y de cómo las organizaciones pueden comenzar a posicionarse para un futuro habilitado por la computación cuántica. Pocos conferencistas combinan la credibilidad científica de un Premio Nobel con la capacidad de hacer que la investigación de frontera sea inmediatamente relevante para la toma de decisiones ejecutiva.
La computación cuántica ha pasado de ser una curiosidad teórica a convertirse en una de las fronteras tecnológicas más disputadas a nivel global. En esta conferencia, Devoret recurre a sus décadas en el centro del campo para ofrecer una evaluación objetiva del estado real del hardware cuántico, los hitos que aún quedan por alcanzar y cómo será en la práctica una computadora cuántica tolerante a fallos cuando llegue. Los asistentes salen con una visión realista y estratégicamente útil del horizonte cuántico, libre de exageraciones y fundamentada en la física.
A mediados de los años ochenta, un pequeño grupo de físicos se propuso responder una pregunta que la mayoría de sus colegas consideraba absurda: ¿puede un circuito que cabe en la palma de la mano obedecer las leyes de la mecánica cuántica? La respuesta fue sí, y ese experimento dio inicio a un campo entero. Devoret narra ese avance desde adentro, extrayendo lecciones sobre la asunción de riesgos científicos, la relación entre la investigación por curiosidad y la tecnología transformadora, y lo que significa trabajar en ideas que parecen imposibles hasta que dejan de serlo.
El desafío central de la computación cuántica hoy no es si la física funciona —funciona— sino si los ingenieros pueden construir sistemas suficientemente confiables para superar a las computadoras clásicas en tareas reales. Devoret explica la arquitectura de los procesadores cuánticos superconductores, el concepto de corrección de errores cuánticos y la ruta técnica hacia la computación cuántica tolerante a fallos. Esta conferencia, de alto contenido técnico, está diseñada para audiencias en ciencia, ingeniería y estrategia tecnológica que desean comprender no solo qué hacen las computadoras cuánticas, sino cómo se construyen realmente.
La computación cuántica no es una promesa lejana: es una realidad estratégica de corto plazo para sectores que van desde la farmacéutica y la ciencia de materiales hasta la criptografía y los modelos financieros. Devoret traza las aplicaciones más creíbles de la tecnología cuántica en el futuro inmediato, explica qué industrias enfrentarán mayor disrupción y ofrece un marco para que las organizaciones comiencen a prepararse ahora. Esta sesión prospectiva conecta la física fundamental con la estrategia ejecutiva, dotando a los líderes de las herramientas conceptuales necesarias para tomar decisiones informadas sobre inversión y preparación cuántica.
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