Avances de la computación cuántica en España: logística, hardware e investigación

Última actualización: agosto 4, 2026
  • Telefónica y Würth logran una mejora del 14% en el empaquetado gracias a un proyecto híbrido de computación cuántica e IA.
  • Qilimanjaro Quantum Tech instala su tercer ordenador cuántico en el Barcelona Supercomputing Center, reforzando la soberanía tecnológica.
  • La Universidad de Granada publica un modelo teórico de cerebro cuántico bioinspirado que abre nuevas vías de investigación.
  • El caso de uso logístico de Würth se presentó en el evento Qubits Europe 2026 en Londres, destacando el potencial industrial de la tecnología.

Computación cuántica

La computación cuántica en España está dejando de ser una promesa de futuro para convertirse en una realidad tangible. En los últimos meses, varios proyectos han demostrado que esta tecnología ya puede aplicarse a problemas industriales concretos, al mismo tiempo que se avanza en la construcción de hardware propio y en la investigación teórica más puntera. Desde la optimización logística hasta la simulación de procesos biológicos, el ecosistema cuántico español está ganando peso en el panorama europeo.

Este artículo recoge tres hitos recientes que ilustran la madurez del sector: la aplicación práctica de la computación cuántica en la logística de Würth, la instalación de un nuevo ordenador cuántico en el Barcelona Supercomputing Center (BSC) y un innovador modelo de cerebro cuántico desarrollado por la Universidad de Granada. Todos ellos comparten un denominador común: la apuesta por una tecnología que promete revolucionar la forma en que procesamos información.

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Optimización logística con computación cuántica: el proyecto de Telefónica y Würth

Telefónica y Würth España han desarrollado un proyecto pionero que combina computación cuántica con algoritmos de inteligencia artificial para mejorar el empaquetado en el centro logístico de Würth en Agoncillo, La Rioja. La iniciativa, en la que también participan Tecnalia y la startup QCentroid, se apoya en el Centro de Tecnología y Talento de Tecnologías Cuánticas Javier Echenique que Telefónica mantiene en Bilbao. El objetivo era resolver un problema de optimización combinatoria: distribuir los productos dentro de las cajas de cada pedido de la forma más eficiente posible, un desafío que crece exponencialmente en complejidad cuantos más artículos y tamaños distintos entran en juego.

Los resultados del piloto, aplicado sobre más de 6.000 pedidos, muestran una mejora del empaquetado en el 14% de los casos procesados, lo que se ha traducido en una reducción del 3% en el número de cajas utilizadas. Ese ahorro, aparentemente modesto, arrastra consigo un efecto de mayor magnitud sobre la operativa de transporte: una disminución de en torno al 7% en el volumen transportado por camión y de más de un 6% en el consumo de cartón. Dos variables que impactan directamente tanto en el coste logístico como en la huella ambiental de cada envío.

El enfoque híbrido que combina computación cuántica y clásica es, según los responsables del proyecto, lo que hace viable aplicar hoy mismo este tipo de soluciones a la industria. Este matiz resulta relevante para el sector logístico, porque sitúa a la computación cuántica no como una promesa lejana, sino como una herramienta que ya empieza a aportar mejoras medibles. El caso se presentó en el evento Qubits Europe 2026, organizado por D-Wave en Londres el pasado mes de junio, donde el equipo de la compañía (junto a Eneko Osaba e Irene López de Vallejo) expuso los detalles de la aplicación real y debatió sobre la inversión en tecnologías cuánticas en Europa.

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Computación cuántica

Nuevo ordenador cuántico en el Barcelona Supercomputing Center

El Barcelona Supercomputing Center (BSC) ha inaugurado su tercer ordenador cuántico, fabricado por la startup barcelonesa Qilimanjaro Quantum Tech, liderada por Marta Estarellas. Las dos primeras máquinas, instaladas en 2022, eran ordenadores cuánticos digitales, mientras que la nueva incorporación apuesta por la computación cuántica analógica, una vía que la compañía considera más resistente a los errores y complementaria a la digital. Esta integración de máquinas cuánticas en un centro de supercomputación es un hito único no solo en España, sino en todo el mundo, según destacan sus impulsores.

Los ordenadores cuánticos del BSC han registrado más de 40.000 horas de cálculo y han dado soporte a más de 45 proyectos de investigación. Entre los primeros resultados publicados se incluyen aplicaciones tan diversas como la poda de capas de software o la optimización en marketing. La apuesta por la multimodalidad —la coexistencia de paradigmas digital y analógico— es la visión que defiende Qilimanjaro, que compite con gigantes como Google y la ventaja cuántica en un terreno donde, según Estarellas, «aún está todo por hacer». La compañía subraya la oportunidad de Europa para ganar soberanía tecnológica en este ámbito, gracias a las ideas nacidas en universidades y startups del continente.

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Investigación teórica: un modelo de cerebro cuántico desde la Universidad de Granada

La Universidad de Granada ha dado a conocer un modelo teórico de «cerebro cuántico» bioinspirado que traslada al lenguaje de la física cuántica uno de los rasgos más característicos del sistema nervioso: la plasticidad sináptica. El estudio, publicado en la revista Quantum Science and Technology, propone una red neuronal cuántica capaz de reproducir, al menos en términos matemáticos, ciertos mecanismos de regulación que utilizan las neuronas para ajustarse a la actividad del sistema. El eje de la propuesta está en representar las poblaciones neuronales mediante cúbits completamente conectados, cuyo comportamiento colectivo se describe con el hamiltoniano cuántico de Lipkin-Meshkov-Glick (modelo LMG).

Más que una simulación biológica en sentido estricto, la investigación plantea un marco teórico para explorar cómo podrían funcionar arquitecturas cuánticas con propiedades análogas a las de ciertas redes neuronales. Los autores señalan que su modelo conecta modos colectivos de muchos cuerpos con la homeostasis de las poblaciones y con la generación de ritmos, dos fenómenos habituales en neurociencia. El trabajo también propone una vía de implementación digital mediante un protocolo híbrido cuántico-clásico, lo que sitúa la propuesta en un terreno más cercano a crear el cerebro de los ordenadores, aunque el enfoque sigue siendo fundamentalmente teórico.

Estos tres frentes —aplicación industrial, construcción de hardware e investigación básica— muestran que la computación cuántica en España avanza en paralelo por distintos caminos. La colaboración entre empresas, centros de investigación y administraciones está dando sus frutos, y los casos de uso reales, como el de Würth, demuestran que la tecnología ya puede aportar valor medible. Al mismo tiempo, la apuesta por la soberanía tecnológica, con iniciativas como la de Qilimanjaro en el BSC, y la exploración de nuevos paradigmas, como el cerebro cuántico de la UGR, consolidan a España como un actor relevante en el ecosistema cuántico europeo.

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