La computación cuántica acelera su llegada: amenazas y soluciones en España y Europa

Última actualización: julio 14, 2026
  • La computación cuántica plantea un riesgo inminente para la criptografía actual, conocido como el 'Día Q', con estimaciones de que un ordenador cuántico podría romper RSA en la próxima década.
  • España lidera la respuesta con soluciones como el sistema COMSec de Indra, que incorpora criptografía postcuántica, y el programa DigitalES Quantum con casos de uso en salud, energía y telecomunicaciones.
  • Europa avanza con colaboraciones como la de Quantinuum y Rolls-Royce para simulaciones industriales, y con la red EuroQCI de comunicaciones cuánticas.
  • El valor económico potencial de la computación cuántica se estima en dos billones de dólares para 2035, según McKinsey, y ya hay índices bursátiles y estudios de inversión como el de Barclays.

Computación cuántica

La computación cuántica ya no es una promesa de laboratorio. La amenaza que supone para la criptografía actual y las oportunidades que abre en sectores como la salud o la energía están moviendo a gobiernos y empresas a prepararse. En España y Europa, varias iniciativas públicas y privadas buscan anticiparse al llamado ‘Día Q’, el momento en que un ordenador cuántico sea capaz de vulnerar los sistemas de cifrado que protegen desde cuentas bancarias hasta secretos de Estado.

El ritmo de avance es más rápido de lo que muchos creen. IBM estima que las primeras máquinas tolerantes a fallos estarán listas hacia 2030, mientras que Google apunta a 2029. Mientras tanto, el riesgo de que datos robados hoy se descifren mañana —la estrategia ‘harvest now, decrypt later’— ya preocupa a instituciones como el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) y al Centro Criptológico Nacional (CCN).

computación cuántica
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La amenaza del Día Q

Computación cuántica

El concepto de ‘Día Q’ se refiere al instante en que un ordenador cuántico estable y de gran tamaño pueda romper la criptografía de clave pública, como el sistema RSA. Cerca de la mitad de los expertos consultados asigna una probabilidad de al menos el 50% a que esto ocurra en la próxima década. El estudio de Google, la Universidad de California en Berkeley, Stanford y la Fundación Ethereum, publicado en marzo de 2026, rebajó además los recursos necesarios para atacar la criptografía de curva elíptica, lo que afecta directamente a las criptomonedas y blockchains.

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La respuesta institucional no se ha hecho esperar. El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) publicó en 2024 los primeros estándares de criptografía postcuántica, y la Casa Blanca ordenó en junio de 2026 que los sistemas federales de alto impacto adopten protección poscuántica antes de 2030. En Europa, el Centro Criptológico Nacional español ya ha incluido en su catálogo de productos de seguridad TIC soluciones cualificadas para nivel Alto del Esquema Nacional de Seguridad.

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Respuesta española y europea

Computación cuántica

España se ha posicionado como uno de los países más activos en la transición hacia la seguridad cuántica. Indra ha actualizado su sistema de comunicaciones seguras COMSec a la versión 5.1, que incorpora criptografía postcuántica (PQC) y se ha convertido en la única solución de su clase avalada por el CCN para comunicaciones móviles seguras con capacidad quantum resistant. El sistema permite transmitir voz y datos cifrados de extremo a extremo sobre redes comerciales, y está diseñado para proteger infraestructuras críticas frente a amenazas presentes y futuras.

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Paralelamente, la patronal tecnológica DigitalES ha impulsado el programa DigitalES Quantum, con un presupuesto de 7,5 millones de euros financiado por Red.es. Cuatro empresas —Telefónica, Fujitsu, Moeve y NTT DATA— han desarrollado seis casos de uso que trasladan la computación cuántica a aplicaciones reales. Telefónica ha desplegado un servicio de distribución cuántica de claves (QKaaS) para proteger los data centers de la Policía Nacional, y ha conectado su red con un telepuerto en Guadalajara para futuras comunicaciones por satélite. Fujitsu, por su parte, optimiza la asignación de ambulancias en Galicia y el uso de drones para transporte médico en Cataluña, además de aplicar Quantum Machine Learning al diagnóstico clínico con el SERGAS. Moeve y NTT Data trabajan en la optimización logística industrial y en la detección temprana de fallos en activos.

A escala regional, la fundación Fidesol ha publicado el Libro Verde de la Estrategia Cuántica de Andalucía, que sienta las bases para que la comunidad aproveche las oportunidades de esta tecnología. Andalucía se suma así a la Estrategia de Tecnologías Cuánticas de España 2025-2030, que coordina los esfuerzos nacionales en computación, comunicación y sensórica cuántica. Además, Indra lidera la implementación de la red nacional de comunicaciones cuánticas que se integrará en la red europea EuroQCI, junto con el proyecto IberianQCI que conecta España y Portugal.

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Aplicaciones industriales y económicas

Más allá de la ciberseguridad, la computación cuántica ya empieza a aplicarse en la industria. Quantinuum, Rolls-Royce, Riverlane y la Universidad de Edimburgo han firmado un acuerdo para explorar cómo la computación cuántica tolerante a fallos puede mejorar las simulaciones de dinámica de fluidos en el diseño de turbinas de gas. El proyecto, que se prevé de varios años, combina el hardware cuántico de Quantinuum con la experiencia en supercomputación del EPCC y la corrección de errores de Riverlane. Este tipo de colaboraciones son clave para que la tecnología salga del ámbito académico y llegue a sectores como la energía o la aeronáutica.

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El potencial económico es enorme. Según un informe de McKinsey, la computación cuántica podría generar hasta dos billones de dólares de valor en 2035. El índice Stoxx Global Quantum Computing Index ha acumulado un retorno cercano al 80% entre marzo de 2025 y marzo de 2026, y Barclays Bank ha publicado un estudio recomendando a sus clientes cómo invertir de forma diversificada en esta tecnología. La lección de Nvidia, que multiplicó su valor al apostar por la inteligencia artificial, sirve de ejemplo para quienes quieran posicionarse en la cadena de valor cuántica.

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La computación cuántica no sustituirá a la informática clásica, sino que actuará como un acelerador especializado para problemas concretos. La convergencia con la inteligencia artificial y la supercomputación permitirá abordar retos en biomedicina, energía, logística y materiales que hoy son inabordables. Sin embargo, el camino requiere inversión en talento híbrido —físicos, matemáticos e informáticos— y en infraestructuras costosas. Las regiones que empiecen a prepararse ahora, formando profesionales y desarrollando ecosistemas, serán las que obtengan ventaja cuando la tecnología madure.

El futuro cuántico ya está en marcha, y tanto España como Europa han decidido no quedarse atrás. Desde la protección de comunicaciones gubernamentales con COMSec hasta la optimización de ambulancias con algoritmos cuánticos, pasando por la simulación de turbinas en Reino Unido, los primeros pasos ya se están dando. La clave estará en mantener el ritmo de inversión y colaboración para que, cuando llegue el ‘Día Q’, no nos pille desprevenidos.

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