La computación cuántica española acelera con nuevos proyectos y alianzas estratégicas

Última actualización: agosto 7, 2026
  • El Barcelona Supercomputing Center estrena su tercer computador cuántico, desarrollado por la startup Qilimanjaro Quantum Tech.
  • Moeve y la Agencia Digital de Andalucía firman una alianza con IBM para impulsar la tecnología cuántica en la industria.
  • La Universidad de Granada presenta un modelo teórico de cerebro cuántico bioinspirado en la plasticidad sináptica.
  • Los algoritmos híbridos y la era NISQ marcan la pauta actual de la computación cuántica en Europa.

Computación cuántica

España se está consolidando como uno de los polos de referencia en computación cuántica a nivel europeo. En las últimas semanas se han conocido varias iniciativas que refuerzan este posicionamiento, desde la inauguración de un nuevo ordenador cuántico en el Barcelona Supercomputing Center hasta la alianza público-privada anunciada en Andalucía. El ecosistema cuántico español vive un momento de efervescencia, con la participación de empresas emergentes, grandes tecnológicas y centros de investigación.

El Barcelona Supercomputing Center (BSC) ha puesto en marcha su tercer computador cuántico, un desarrollo liderado por la startup barcelonesa Qilimanjaro Quantum Tech, que dirige Marta Estarellas. Este hito se suma a la colaboración entre Moeve, la Agencia Digital de Andalucía e IBM para aplicar la cuántica a retos industriales. Además, la Universidad de Granada ha presentado un modelo teórico de cerebro cuántico bioinspirado que abre nuevas perspectivas en inteligencia artificial. La apuesta por la computación cuántica en España no deja de crecer, impulsada por la colaboración entre administraciones, universidades y empresas.

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Un tercer computador cuántico en el BSC

El nuevo equipo del BSC, creado por Qilimanjaro Quantum Tech, representa un avance significativo en la integración de tecnologías cuánticas en un centro de supercomputación de primer nivel. Esta máquina se suma a las dos anteriores instaladas desde 2022 y forma parte de un proyecto que sus impulsores califican como único en el mundo. La integración de ordenadores cuánticos en un entorno de supercomputación clásica no es tarea sencilla, ya que son equipos que aún no han alcanzado una fase de comercialización madura.

Las dos primeras máquinas eran ordenadores cuánticos digitales, mientras que la nueva incorporación refuerza la apuesta por la multimodalidad, es decir, la coexistencia de paradigmas digital y analógico. La computación cuántica digital es especialmente útil para problemas estructurados, como los matemáticos o los relacionados con la ciberseguridad en Europa y España, mientras que la analógica destaca en la simulación de fenómenos naturales y en la emulación del comportamiento de la materia. Según Marta Estarellas, la vía analógica es complementaria y ofrece una mayor resistencia a los errores, un aspecto crucial en la actual etapa de desarrollo.

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Los ordenadores cuánticos del BSC ya han acumulado más de 40.000 horas de cálculo y han participado en más de 45 proyectos de investigación. Entre las aplicaciones exploradas se incluyen la optimización de capas de software e incluso casos de uso en marketing, algo que sorprende por lo inesperado. La apertura de estas máquinas a la comunidad científica y empresarial permite que usuarios sin grandes presupuestos puedan experimentar con una tecnología aún en desarrollo.

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Alianza en Andalucía para impulsar la cuántica

En Sevilla, Moeve y la Agencia Digital de Andalucía (ADA) han sellado una colaboración público-privada para liderar la computación cuántica en la comunidad autónoma. El acuerdo, que cuenta con IBM como principal socio tecnológico y con la colaboración de Ayesa, se enmarca en el Centro de Innovación en Tecnologías Exponenciales. El objetivo es abordar retos industriales mediante la cuántica, promoviendo el talento científico y fortaleciendo el ecosistema andaluz de innovación.

Una de las primeras aplicaciones será mejorar la eficiencia energética y reforzar la seguridad en los parques energéticos de Moeve en La Rábida (Huelva) y San Roque (Cádiz). La computación cuántica ofrece la capacidad de realizar cálculos más complejos y precisos que los métodos clásicos, lo que resulta especialmente valioso en entornos industriales con gran número de variables. Esta alianza supone un paso importante para posicionar a Andalucía en el mapa cuántico nacional e incluso europeo, según destacaron los responsables de Moeve y la Junta de Andalucía.

Moeve ha puesto en marcha recientemente su Centro de Excelencia en Computación Cuántica, un hito en su hoja de ruta para integrar soluciones digitales en sus negocios y acelerar la transición energética. Además, a través de la asociación DigitalES, la energética participa en la primera Estrategia Nacional de Tecnologías Cuánticas impulsada por Red.es. La colaboración entre el sector público y privado se perfila como clave para el despegue de la cuántica en España.

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El cerebro cuántico bioinspirado de la Universidad de Granada

Investigadores de la Universidad de Granada han publicado en la revista Quantum Science and Technology un estudio que propone un modelo teórico de cerebro cuántico inspirado en la plasticidad sináptica, uno de los mecanismos fundamentales del sistema nervioso. El modelo utiliza cúbits completamente conectados y se describe mediante el hamiltoniano de Lipkin-Meshkov-Glick (LMG), un formalismo de la física cuántica.

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La propuesta añade una retroalimentación de la eficacia sináptica dependiente de la actividad, similar a los procesos de depresión y facilitación sinápticas del cerebro. Esto permite que la evolución cuántica del sistema se ajuste dinámicamente, abriendo la puerta a arquitecturas cuánticas con propiedades análogas a las de las redes neuronales biológicas. El estudio no solo describe un sistema abstracto, sino que identifica rasgos computacionales potencialmente útiles, como el mantenimiento de estados de equilibrio y la resistencia a perturbaciones.

Además, los autores proponen un protocolo híbrido cuántico-clásico para su implementación, en el que la dinámica del modelo LMG se ejecuta en una capa cuántica y la retroalimentación sináptica se actualiza en una capa clásica de control. Esta aproximación sitúa la investigación en un terreno cercano a los desarrollos tecnológicos, aunque por ahora se trata de un marco teórico. El trabajo se enmarca en la línea de la inteligencia artificial y computación cuántica en Granada, un campo emergente que combina computación, simulación y biología cuánticas.

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Algoritmos híbridos y era NISQ

En el panorama actual, los algoritmos híbridos se han convertido en la opción más práctica para aprovechar las capacidades de la computación cuántica. La combinación de procesadores clásicos y cuánticos permite superar las limitaciones de los equipos actuales, que son especialmente sensibles al ruido y a las perturbaciones del entorno. Esta etapa, conocida como era NISQ (Noisy Intermediate-Scale Quantum), se caracteriza por ordenadores con un número limitado de cúbits y una fiabilidad todavía imperfecta.

Los algoritmos variacionales, como VQE y QAOA, son los más utilizados en la actualidad. En ellos, un ordenador clásico coordina el proceso y ajusta los parámetros en función de los resultados obtenidos del procesador cuántico, repitiendo el ciclo hasta encontrar una solución cada vez mejor. Esta filosofía de trabajo en equipo entre lo clásico y lo cuántico está presente en los proyectos del BSC, en las alianzas empresariales y en las investigaciones académicas mencionadas anteriormente.

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La necesidad de combinar ambas tecnologías también se refleja en el ámbito europeo, donde se está impulsando la creación de infraestructuras y la formación de talento. La colaboración entre centros de supercomputación y empresas cuánticas es vista como un modelo a seguir para avanzar hacia aplicaciones reales en sectores como la energía, la salud o las finanzas.

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Inversión y proyección europea

El crecimiento del ecosistema cuántico europeo se sustenta en un notable aumento de la inversión. Según datos recientes, las startups cuánticas europeas captaron una parte significativa de la financiación de capital de riesgo, impulsando la evolución de la computación cuántica. Este flujo de capital está impulsando el desarrollo de hardware y software cuántico, con especial atención a los ordenadores tolerantes a fallos.

El mercado global de computación cuántica se estima en cifras millonarias, con proyecciones que apuntan a un crecimiento anual compuesto considerable. Las expectativas son ambiciosas y colocan a la cuántica como una tecnología estratégica para la soberanía tecnológica de Europa. En este contexto, España busca aprovechar su posición con iniciativas que combinan la investigación académica, la colaboración público-privada y la apuesta por el talento local.

Todo este avance demuestra que la computación cuántica ya no es solo una promesa de laboratorio, sino una realidad en construcción. La integración de equipos cuánticos en centros de supercomputación, las alianzas empresariales y los modelos teóricos innovadores están sentando las bases para que España y Europa jueguen un papel protagonista en la próxima revolución tecnológica. Los próximos años serán decisivos para transformar estas iniciativas en aplicaciones concretas que beneficien a la sociedad en su conjunto.

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