Europa acelera su estrategia para blindar finanzas y logística ante la computación cuántica

Última actualización: agosto 27, 2026
  • Reguladores y bancos de Europa y Oriente Medio prueban infraestructuras poscuánticas para billeteras y pagos on-chain.
  • España se posiciona con proyectos industriales como el piloto de Telefónica y Würth y nuevos polos cuánticos regionales.
  • La UE es el segundo gran bloque inversor en tecnologías cuánticas y lidera en número de empresas del sector.
  • Bitcoin y otros sistemas financieros exploran métodos experimentales para mitigar riesgos de ataques cuánticos.

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La computación cuántica ha pasado de ser un concepto teórico a convertirse en una prioridad estratégica para gobiernos, bancos, empresas industriales y el ecosistema cripto. Ya no se habla solo de ordenadores más rápidos, sino de un posible cambio de reglas en campos tan sensibles como la ciberseguridad, los pagos digitales y la logística.

En este contexto, Europa y, en particular, España, se están moviendo para no quedarse atrás: desde pilotos bancarios con criptografía poscuántica hasta proyectos industriales que usan algoritmos cuánticos para mejorar cadenas logísticas, pasando por una fuerte apuesta pública y privada que sitúa a la Unión Europea como uno de los grandes polos mundiales de esta tecnología.

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Finanzas y regulación: pruebas de fuego para la seguridad poscuántica

Uno de los movimientos más llamativos viene del sector financiero internacional, con bancos y supervisores de Europa, Oriente Medio y Asia participando en un piloto que pone a prueba infraestructuras pensadas para resistir ataques de futuros ordenadores cuánticos. La iniciativa, coordinada por el Responsible Fintech Institute (RFI) junto al proveedor de custodia cripto Safeheron, se centra en billeteras de activos digitales y transferencias on-chain que emplean criptografía poscuántica.

El programa utiliza un protocolo de computación multipartita compatible con ML-DSA-65, un estándar de firma digital poscuántica publicado por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) de Estados Unidos, pero probado en un entorno de pruebas de la red NEAR diseñado para ser resistente a ataques cuánticos. La idea es verificar si estas soluciones son viables para el uso real de bancos y proveedores de servicios financieros.

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Los organizadores han avanzado que el proyecto culminará en un informe técnico con la investigación, el diseño del protocolo y los resultados de las pruebas, con la intención de liberar posteriormente el código bajo modelo abierto. Este tipo de iniciativas encaja con las advertencias de organismos como el Banco de Pagos Internacionales (BIS), que ha instado a las entidades financieras a planificar migraciones por fases hacia sistemas poscuánticos para evitar que un avance brusco en hardware cuántico pille al sector sin deberes hechos.

El debate no es puramente académico: autoridades como la Autoridad Monetaria de Hong Kong han fijado ya objetivos concretos y plazos —en su caso, el horizonte de 2030— para que sus sistemas bancarios estén preparados ante los riesgos de seguridad asociados a la computación cuántica, lo que lanza un mensaje claro al resto de plazas financieras globales, entre ellas las europeas.

Bitcoin y el reto de blindar la criptografía existente

La inquietud por el impacto de la computación cuántica en la seguridad no se limita a la banca tradicional. En el ecosistema de las criptomonedas, varias iniciativas recientes han puesto el foco en cómo proteger redes como Bitcoin frente a futuros ataques cuánticos, especialmente aquellos que podrían romper los esquemas de firma actuales.

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La empresa StarkWare ha presentado una demostración práctica en la que logró ejecutar una transacción de Bitcoin protegida frente a ataques cuánticos sin necesidad de cambiar de inmediato el protocolo de la red. El método, diseñado por el investigador Avihu Levy y recogido en su propuesta conocida como Quantum Safe Bitcoin, traslada la seguridad de las firmas tradicionales a un enfoque que se apoya de forma intensiva en funciones hash, donde no se conocen atajos cuánticos eficientes.

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En la práctica, el procedimiento obliga al emisor a realizar un enorme trabajo computacional previo, probando por fuerza bruta cantidades masivas de firmas hasta encontrar una que cumpla determinadas propiedades, algo que en las pruebas requirió horas de cómputo en varias tarjetas gráficas. Ese esfuerzo convierte la técnica en una herramienta de contingencia, no en un sustituto sencillo para las transacciones diarias de los usuarios.

Además, la operación experimental tuvo que ser enviada directamente a un minero —en este caso, la minera MARA, a través del servicio Slipstream— porque su formato se salía de los patrones estándar que los nodos de Bitcoin retransmiten por defecto. Esta necesidad de canales especiales ilustra que, aunque las soluciones criptográficas existan sobre el papel, integrarlas en la infraestructura actual de la red es un desafío adicional nada trivial.

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Levy y el consejero delegado de StarkWare, Eli Ben-Sasson, admiten que estas técnicas deben entenderse como “botes salvavidas” temporales mientras la comunidad avanza hacia una actualización de protocolo más estable y generalizada. El propio Levy ha participado en propuestas como BIP-360, que plantea direcciones resistentes a la computación cuántica mediante una bifurcación suave, recordando que la solución definitiva exigirá acuerdos técnicos y de gobernanza a gran escala.

La carrera cuántica: Europa frente a China y Estados Unidos

Más allá de casos concretos en finanzas y criptoactivos, lo que está en juego es un reposicionamiento global en torno a las tecnologías cuánticas. En la última década, más de una treintena de países han lanzado estrategias específicas para desarrollar capacidades en este ámbito, con inversiones acumuladas que superan ya los 40.000 millones de dólares, según datos del European Centre for International Political Economy (ECIPE).

China encabeza el ranking con cerca de 18.000 millones de dólares de inversión, mayoritariamente pública y canalizada por el Estado. Justo detrás se sitúa la Unión Europea, con casi 12.000 millones, también con un peso muy destacado de la financiación pública, mientras que Estados Unidos ronda los 10.000 millones, con una proporción más equilibrada entre inversión estatal y capital riesgo.

En el ámbito empresarial, la foto cambia ligeramente. La UE lidera en número de compañías dedicadas a la cuántica, con alrededor de 66 empresas especializadas, entre las que figuran nombres como la francesa Pasqal, la finlandesa IQM Quantum Computers o la alemana planqc. A este grupo hay que sumar proyectos españoles como la vasca Multiverse Computing o la catalana Qilimanjaro Quantum Tech, que refuerzan la presencia del sur de Europa en este campo.

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Sin embargo, el peso inversor privado se concentra sobre todo en Estados Unidos, que acoge gigantes como IBM Quantum, Google Quantum AI, IonQ, PsiQuantum, Amazon Braket o Azure Quantum de Microsoft. Aunque el número de firmas norteamericanas dedicadas a la cuántica es similar al europeo, su capacidad de atraer capital riesgo supera con creces a la del bloque comunitario, lo que plantea un reto para la UE a la hora de consolidar su ecosistema.

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El Reino Unido, por su parte, destaca como otro polo importante con más de 35 compañías y proyectos de primer nivel, y China aparece algo por detrás en volumen de empresas privadas, pero con una creciente capacidad de movilizar recursos. En este tablero, la Unión Europea intenta aprovechar su combinación de inversión pública, tejido académico y red industrial para actuar como tercera fuerza entre las dos grandes superpotencias.

La apuesta española: de los polos regionales a la logística inteligente

Dentro de este esfuerzo europeo, España está empezando a ganar protagonismo propio con iniciativas que van desde la investigación básica hasta las aplicaciones industriales. En los últimos años se ha configurado un mapa de polos cuánticos emergentes en varias comunidades, con Asturias como uno de los ejemplos más recientes.

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Esta región cubre buena parte de la cadena de valor tecnológica, desde el desarrollo de hardware —de la mano del Centro de Investigación en Nanomateriales y Nanotecnología (CINN) en El Entrego— hasta la simulación avanzada, impulsada por la colaboración entre el CTIC Centro Tecnológico y la Universidad de Oviedo dentro de la alianza Quantum Asturias. Se trata de un modelo basado en la cooperación entre centros de investigación, universidades y empresas, que encaja con la estrategia comunitaria de crear hubs regionales conectados entre sí.

En paralelo, empresas españolas de gran tamaño están empezando a probar usos muy concretos de la computación cuántica en su operativa diaria. Un ejemplo es el proyecto desarrollado por Telefónica y Würth España en el centro logístico de Agoncillo (La Rioja), donde se ha puesto en marcha un piloto que combina algoritmos cuánticos y técnicas avanzadas de inteligencia artificial para optimizar el empaquetado de pedidos.

La iniciativa, en la que colaboran también TECNALIA —uno de los principales centros de investigación aplicada de España— y la startup QCentroid, se apoya en un enfoque híbrido: combinación de computación clásica y cuántica para resolver problemas de distribución de productos en cajas, reduciendo el número y tamaño de los paquetes sin comprometer la calidad del servicio.

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Los resultados iniciales apuntan a una mejora del empaquetado en el 14% de más de 6.000 pedidos analizados, con una reducción aproximada del 3% en el número de cajas utilizadas. Esto se traduce, según las cifras del piloto, en cerca de un 7% menos de volumen transportado en camión y más de un 6% de ahorro en consumo de cartón, cifras que conectan directamente la adopción de tecnologías cuánticas con objetivos de eficiencia operativa y sostenibilidad.

Telefónica enmarca este y otros proyectos en su Centro de Tecnología y Talento de Tecnologías Cuánticas Javier Echenique, ubicado en Bilbao, concebido como espacio de experimentación avanzada en cuántica aplicada. Desde allí, la compañía busca trasladar los avances de laboratorio a servicios concretos para clientes empresariales, reforzando la posición de España en la vanguardia europea en este ámbito.

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Academia, formación y talento: el otro pilar de la estrategia

Una pieza clave para sostener esta carrera es el papel de la academia y los centros de investigación, responsables de buena parte de los avances teóricos y de la formación del talento altamente especializado que demandan estas tecnologías. Los datos recogidos por organismos internacionales indican que Estados Unidos lidera actualmente en producción científica en computación cuántica, seguido muy de cerca por China, aunque la UE, en conjunto, concentra alrededor de una quinta parte de la investigación mundial.

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Alemania figura como uno de los países que más contribuyen al volumen de publicaciones, junto a Italia y Francia, mientras que España empieza a ganar visibilidad tanto por el número de grupos de investigación como por su participación en proyectos internacionales. Esta base científica actúa como caldo de cultivo para startups y proyectos industriales que, como se ha visto, ya están aterrizando en sectores concretos.

En el plano más local, ciudades como València están activando programas para acercar las tecnologías cuánticas y la digitalización avanzada a su ecosistema innovador. La colaboración entre el Centro Internacional de Cálculo de las Naciones Unidas (UNICC) y València Innovation Capital incluye ciclos formativos dedicados a ámbitos como la inteligencia artificial, los datos, la ciberseguridad y la propia computación cuántica.

Estas sesiones, organizadas en espacios como La Farinera, buscan crear un punto de encuentro entre expertos internacionales y agentes locales: startups, emprendedores, aceleradoras, estudiantes y profesionales tecnológicos. Aunque muchas de las actividades se centran en la IA responsable y la gestión ética de datos, el hecho de incluir la computación cuántica en la agenda formativa muestra hasta qué punto las instituciones empiezan a verla como parte del abanico de capacidades digitales que deben dominar las ciudades innovadoras.

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UNICC, que tiene en València su principal centro de trabajo y su sede con mayor plantilla, aprovecha esta posición para compartir experiencias prácticas con el sistema de Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, lo que ayuda a que el tejido local se familiarice con los requisitos técnicos y regulatorios que se exigen a las soluciones digitales de alto impacto.

Con este tipo de iniciativas, España intenta consolidar no solo infraestructuras y proyectos concretos, sino también una comunidad de talento capaz de entender, desarrollar y gobernar las tecnologías cuánticas. La combinación de polos regionales, grandes empresas, startups y centros académicos sugiere que el país quiere situarse entre los actores relevantes cuando esta tecnología empiece a desplegar todo su potencial.

El panorama que se dibuja en Europa y España refleja un momento en el que la computación cuántica deja de ser un tema de nicho para convertirse en un elemento transversal: afecta a cómo se protegen las finanzas, cómo se mueven las mercancías, qué tipo de investigación se financia y qué capacidades se exigen al talento digital. La clave, a partir de ahora, será comprobar si las inversiones, los pilotos y los experimentos actuales se traducen en soluciones maduras que puedan desplegarse a gran escala sin poner en riesgo la seguridad ni dejar atrás a quienes todavía están adaptándose a esta nueva vuelta de tuerca tecnológica.

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