Nuevas fronteras de la computación cuántica fotónica: avances y apuestas industriales

Última actualización: julio 12, 2025
  • SPARC Foundry impulsará la fabricación de chips fotónicos en Vigo con apoyo público y privado.
  • La nueva planta creará cientos de empleos y potenciará la computación cuántica y sectores estratégicos.
  • Investigadores de Strathclyde logran ensamblar dispositivos fotónicos ultra pequeños para sistemas cuánticos.
  • Los avances en integración y precisión auguran una producción escalable de tecnologías cuánticas en España y Europa.

Procesos de computación cuántica fotónica y chips

La computación cuántica fotónica está viviendo uno de sus periodos de mayor desarrollo, impulsada por iniciativas públicas y privadas que buscan posicionar a Europa —y especialmente a España— en la vanguardia internacional del sector. La creación de una nueva fábrica de chips fotónicos en Vigo y los avances en microensamblaje óptico en el ámbito académico fortalecen la apuesta por una tecnología esencial para el futuro de la computación en la nube y las comunicaciones.

La construcción de una planta pionera en Vigo destinada a la fabricación de chips fotónicos representa un avance para la industrialización de la computación cuántica fotónica en nuestro país. SPARC Foundry, junto a socios estratégicos como Indra Group, la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT) y Vigo Activo, formalizó recientemente un acuerdo de inversión que permitirá realizar este ambicioso proyecto, respaldado por instituciones y con financiación pública significativa. La planta se espera que esté operativa en el segundo semestre de 2027, reforzando el tejido tecnológico español y la autonomía estratégica europea.

Una planta industrial para chips fotónicos de vanguardia

Situada en el Parque Tecnológico de Valladares en Vigo, la nueva fábrica contará con un espacio proyectado de 4.000 metros cuadrados y funcionará como una foundry pure-play bajo el modelo ‘one-stop shop’, lo que facilitará que empresas tecnológicas externalicen la manufactura de sus diseños propios. La capacidad estimada alcanza las 20.000 obleas al año en una sala limpia de última generación y con materiales avanzados como InP, GaAs y GaN. Estas tecnologías son fundamentales para aplicaciones en computación cuántica fotónica, telecomunicaciones, automoción, medicina y defensa.

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El impacto social y económico se reflejará en la creación de unos 200 puestos de trabajo altamente cualificados y alrededor de 550 empleos indirectos, impulsando la economía local y la especialización tecnológica. Autoridades como el alcalde de Vigo, Abel Caballero, y representantes de la Zona Franca y la SETT han destacado el valor estratégico de este proyecto, considerándolo una auténtica revolución industrial para la región y un paso firme hacia la soberanía tecnológica en Europa.

Los responsables de SPARC Foundry enfatizan que este acuerdo fortalece la posición de Vigo y España como referentes en fotónica avanzada en Europa, demostrando el potencial de colaboración entre sectores público y privado para potenciar una industria de semiconductores orientada también a la .

Innovaciones en microensamblaje para la computación cuántica fotónica

Paralelamente al impulso industrial, la comunidad científica avanza en el desarrollo de plataformas para ensamblar dispositivos ópticos ultra pequeños. Investigadores de la Universidad de Strathclyde en Glasgow han presentado un método innovador que permite trasladar y organizar cavidades de cristal fotónico (PHCC) sobre chips de silicio, elementos clave en la manipulación de la luz para la computación cuántica y otras aplicaciones avanzadas.

Este sistema, basado en la impresión y transferencia precisa de dispositivos a escala micrométrica, también permite medir en tiempo real el rendimiento óptico de cada componente durante su integración. Gracias a ello, los científicos han ensamblado y clasificado matrices completas de dispositivos personalizados, eliminando las limitaciones que surgen por pequeñas variaciones en la fabricación tradicional.

Este avance técnico resulta relevante por dos motivos: por un lado, acerca la fabricación de sistemas ópticos cuánticos complejos a gran escala; y, por otro, facilita la comprensión del comportamiento de los dispositivos durante su montaje, permitiendo ajustar sus propiedades para maximizar eficiencia y control en aplicaciones reales.

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El equipo de Strathclyde logró transferir y organizar 119 PHCC en una sola jornada, además de observar cómo responden los componentes a nivel dinámico y estructural. Estos resultados abren la puerta a la creación de chips fotónicos adaptados a las necesidades específicas de la computación cuántica, inteligencia artificial y detección óptica de precisión.

Un impulso estratégico para la industria y la ciencia en Europa

El impulso a la computación cuántica fotónica se refuerza con proyectos que consolidan infraestructuras productivas imprescindibles para competir globalmente, y con innovaciones científicas que sientan las bases para integrar soluciones ópticas en futuros sistemas cuánticos. La colaboración público-privada y el apoyo institucional son clave para que España y Europa avancen hacia el liderazgo en un sector que transformará la informática y las telecomunicaciones. La combinación de nuevas tecnologías y garantiza la disponibilidad de chips fotónicos de última generación y la capacidad de diseñar soluciones personalizadas para la .

Estos avances fortalecen la posición de la región en la economía digital y fomentan un ecosistema tecnológico preparado para liderar la próxima ola de innovación en la luz y la tecnología cuántica.