Fujitsu ha anunciado la disponibilidad a nivel mundial del código abierto de su software para el desarrollo de aplicaciones cuánticas, Open Quantum Application Research Package, con nombre en clave OpenQARP, el cual va a poder aprovechar toda la comunidad de desarrolladores para abordar diferentes retos sociales mediante la tecnología cuántica.
El software ofrece más de 100 componentes, entre los que se incluyen algoritmos cuánticos desarrollados por Fujitsu. Estos componentes pueden combinarse entre sí para simplificar considerablemente el desarrollo de aplicaciones cuánticas. Además, el software Open Quantum Application Research Package es compatible con diferentes entornos de ejecución, como el simulador cuántico de Fujitsu, desarrollado sobre un entorno HPC a gran escala, y la plataforma NVIDIA CUDA-Q para computación híbrida cuántico-clásica.
Antes de su lanzamiento, Fujitsu puso a disposición de más de 80 organizaciones una versión beta del software desde febrero de 2026, a través de proyectos de investigación conjunta y del Quantum Simulator Challenge. Esta versión ya se ha utilizado para obtener numerosos resultados de investigación y desarrollo en el ámbito de las aplicaciones cuánticas.
Con la publicación en código abierto de este software, que incorpora algoritmos desarrollados por la propia compañía, Fujitsu quiere acelerar la adopción práctica del software cuántico y contribuir a abordar diferentes retos sociales mediante el uso de tecnologías cuánticas.
Resolver problemas complejos antes inalcanzables
La computación cuántica se perfila como una de las vías para resolver problemas complejos que los ordenadores convencionales no pueden abordar en diferentes ámbitos, como el desarrollo de materiales, la optimización financiera, la atención sanitaria o el descubrimiento de nuevos fármacos.
Fujitsu trabaja desde hace años en el desarrollo de aplicaciones cuánticas específicas Open Quantum mediante proyectos de demostración conjunta con clientes de distintos sectores, así como a través de iniciativas de investigación con universidades y centros de investigación.
Para acelerar la adopción práctica de la tecnología cuántica, resulta fundamental que los algoritmos más avanzados puedan reutilizarse ampliamente, en lugar de desarrollarse específicamente para cada problema. Con este objetivo, Fujitsu desarrolló Open Quantum Application Research Package (OpenQARP, nombre en clave), un software para el desarrollo de aplicaciones cuánticas que incorpora algoritmos cuánticos versátiles en forma de componentes, facilitando así su utilización en el desarrollo de algoritmos cuánticos para diferentes sectores.
Con el objetivo de ampliar aún más la adopción de la tecnología cuántica, Fujitsu pone ahora este software a disposición pública como código abierto en GitHub.
Principales características de Open Quantum Application Research Package
1. Desarrollo más sencillo gracias a componentes de software versátiles
OpenQARP (nombre en clave) ofrece más de 70 bloques combinables, desde componentes para la preparación de estados y capas ansatz hasta la Transformada Cuántica de Fourier. Asimismo, incluye más de 20 algoritmos listos para su ejecución construidos a partir de estos bloques, entre ellos el Subspace-Search Variational Quantum Eigensolver, diseñado para dispositivos cuánticos de escala intermedia con ruido (NISQ), y la estimación cuántica de fase para computación cuántica tolerante a fallos [5].
Los usuarios pueden combinar estos componentes en función de sus objetivos para desarrollar aplicaciones cuánticas, reduciendo así el esfuerzo necesario para implementar el software.
Fujitsu utiliza activamente este software en sus propias investigaciones y publica los resultados obtenidos. Por ejemplo, en sus trabajos de investigación y desarrollo de aplicaciones de química cuántica destinadas a calcular los estados electrónicos de las moléculas, la implementación de un proceso mediante el algoritmo ADAPT-VQE requería aproximadamente 130 líneas de código Python. Gracias al uso de los componentes de OpenQARP, esta cifra se redujo a menos de 40 líneas.

Esta reducción simplifica considerablemente la implementación de algoritmos cuánticos y permite a los investigadores centrar sus esfuerzos en la validación de los algoritmos y sus aplicaciones.
2. Computación cuántica más eficiente gracias a algoritmos avanzados desarrollados por Fujitsu
OpenQARP (nombre en clave) también incorpora como componentes diferentes algoritmos cuánticos desarrollados por Fujitsu.
Entre ellos se encuentra el algoritmo Unitary pair Coupled Cluster Doubles, que aprovecha los resultados de cálculos previos realizados por ordenadores clásicos para reducir el número de capas de puertas cuánticas —la profundidad del circuito— necesarias para preparar el estado inicial en cálculos de química cuántica.
También incluye Density of States Quantum Phase Estimation, que reduce la complejidad asociada a la preparación de los estados de entrada necesarios para la estimación cuántica de fase y permite obtener de manera eficiente información sobre los espectros de energía.
3. Compatible con diferentes entornos de ejecución, desde PC convencionales hasta sistemas con GPU y supercomputadores
OpenQARP (nombre en clave) puede instalarse y utilizarse fácilmente en cualquier entorno de PC estándar compatible con Python.
También puede integrarse con NVIDIA CUDA-Q como backend mediante una compilación desde el código fuente, lo que permite ejecutar circuitos cuánticos en entornos abiertos acelerados mediante GPU.
Además, puede utilizarse en el entorno de simulación cuántica de vector de estado de 40 cúbits de Fujitsu, compuesto por 1.024 unidades FUJITSU Supercomputer PRIMEHPC FX700, cada una de ellas equipada con el procesador A64FX [6] de Fujitsu.
La compañía quiere acelerar el desarrollo de una amplia variedad de aplicaciones cuánticas para su uso en la sociedad
Este entorno de supercomputación se ha puesto a disposición de más de 80 organizaciones a través del Quantum Simulator Challenge, y la versión beta del software, disponible antes de su lanzamiento público, ya se ha utilizado para realizar diferentes tipos de cálculos cuánticos.
Fujitsu también tiene previsto incorporar progresivamente compatibilidad con entornos de simulación basados en la arquitectura STAR para computación cuántica, actualmente objeto de investigación por parte de la compañía.
Fujitsu continuará impulsando OpenQARP (nombre en clave), no solo dentro de la comunidad cuántica, sino también en diferentes sectores industriales.
La compañía quiere acelerar el desarrollo de una amplia variedad de aplicaciones cuánticas para su uso en la sociedad y contribuir a abordar diferentes retos sociales mediante la tecnología cuántica.
Según declara Sam Stanwyck, director de Producto Cuántico de NVIDIA: “Ofrecer herramientas y recursos abiertos que permitan acelerar el desarrollo de aplicaciones cuánticas es una de las vías más importantes para avanzar hacia una computación cuántica realmente útil. El uso de CUDA-Q por parte de Fujitsu en OpenQARP (nombre en clave) demuestra cómo las herramientas abiertas adecuadas, junto con el acceso a la aceleración mediante GPU, permiten a los desarrolladores crear soluciones y escalarlas para avanzar hacia aplicaciones cuánticas de utilidad real”.




