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Categoría: Tecnologia cuántica

En esta categoría escribiremos sobre tecnología cuántica, un campo emergente que se encuentra en la intersección de la física cuántica y la informática. Abordaremos temas que van desde los fundamentos teóricos, como el entrelazamiento cuántico y la superposición, hasta aplicaciones prácticas como la computación cuántica, la criptografía cuántica y las redes de comunicación cuántica.

137 artículos

El talón de Aquiles silencioso de la criptografía cuántica: cuando un milímetro cuenta

La distribución cuántica de claves (o QKD) suele presentarse como una forma elegante de blindar comunicaciones: en lugar de confiar solo en “candados matemáticos”, se apoya en el comportamiento de los fotones y en una idea muy intuitiva: si alguien intenta mirar el mensaje por el camino, deja huella. Al tocar un estado cuántico, lo… <a href="https://wwwhatsnew.com/2026/01/26/el-talon-de-aquiles-silencioso-de-la-criptografia-cuantica-cuando-un-milimetro-cuenta/">Continúa leyendo »</a>

Visualización del punto débil de la criptografía cuántica donde una imprecisión de un milímetro puede comprometer la seguridad de toda la comunicación cifrada

Un “gato de Schrödinger” con 7.000 átomos: cómo se estira la superposición cuántica y qué le está pasando a la ciencia en EE. UU.

La superposición cuántica se suele contar con una historia famosa: un sistema puede estar “en dos estados a la vez” hasta que lo medimos. A fuerza de repetirse, a veces suena a juego filosófico. La parte interesante es que, en el laboratorio, la superposición no es una licencia poética: deja huellas medibles, igual que unas… <a href="https://wwwhatsnew.com/2026/01/24/un-gato-de-schrodinger-con-7-000-atomos-como-se-estira-la-superposicion-cuantica-y-que-le-esta-pasando-a-la-ciencia-en-ee-uu/">Continúa leyendo »</a>

Ilustración del experimento del gato de Schrödinger con 7.000 átomos en superposición cuántica, récord en el estiramiento de estados cuánticos macroscópicos

Por qué la computación cuántica distribuida está sobre la mesa

La promesa de la computación cuántica lleva años asociada a tareas que a los ordenadores clásicos se les atragantan, como ciertas simulaciones químicas, optimización o criptografía. El problema práctico es menos glamuroso: los QPU (quantum processing units) actuales suelen moverse entre decenas y unos pocos cientos de qubits físicos, y eso queda muy lejos de lo que exigirían… <a href="https://wwwhatsnew.com/2026/01/05/por-que-la-computacion-cuantica-distribuida-esta-sobre-la-mesa/">Continúa leyendo »</a>

Ilustración minimalista en arte pop de computación cuántica con colores vibrantes y contornos audaces

Sensores cuánticos para “seguir la pista” a la materia oscura ligera: cuando la dirección importa

La materia oscura es una de esas ideas que suenan a ciencia ficción hasta que recuerdas que, sin ella, muchas observaciones astronómicas no encajan. Vemos galaxias girar demasiado rápido, cúmulos que se mantienen unidos con más “pegamento” del que aportan las estrellas y el gas, y patrones en la radiación del universo temprano que apuntan… <a href="https://wwwhatsnew.com/2026/01/04/sensores-cuanticos-para-seguir-la-pista-a-la-materia-oscura-ligera-cuando-la-direccion-importa/">Continúa leyendo »</a>

Ilustración astronómica de filamentos ondulantes de gas y polvo cósmico azul con estrellas doradas dispersas en universo oscuro, representando la estructura de la materia oscura

Sensores cuánticos en red: cómo “escuchar” el viento de materia oscura ligera midiendo su velocidad

La materia oscura es uno de esos ingredientes del cosmos que sabemos que está ahí porque “pesa”, aunque no la veamos. No emite luz, no la absorbe ni la refleja, y apenas interactúa con la materia común. Aun así, su huella gravitatoria ayuda a explicar cómo rotan las galaxias y cómo se agrupan las estructuras… <a href="https://wwwhatsnew.com/2026/01/03/sensores-cuanticos-en-red-como-escuchar-el-viento-de-materia-oscura-ligera-midiendo-su-velocidad/">Continúa leyendo »</a>

El universo invisible interpretación surrealista de la materia oscura y los fotones oscuros

Entrelazamiento cuántico para coordinar drones en desastres: la apuesta de Virginia Tech por comunicarse sin red

Cada vez que enviamos un correo, un mensaje o un paquete de datos, hacemos un pequeño acto de fe: confiamos en que esa información atravesará infraestructuras compartidas, saltará entre antenas, routers y servidores, y llegará sin ser interceptada ni degradada. En condiciones normales, ese “viaje” funciona razonablemente bien. En un incendio forestal, un terremoto o… <a href="https://wwwhatsnew.com/2026/01/01/entrelazamiento-cuantico-para-coordinar-drones-en-desastres-la-apuesta-de-virginia-tech-por-comunicarse-sin-red/">Continúa leyendo »</a>

Dron cuántico de última generación volando con sistema de navegación autónoma avanzada y cámara de alta resolución

Control de fotones individuales en nanotubos de carbono: un paso clave hacia la comunicación cuántica a temperatura ambiente

La luz ha sido durante mucho tiempo el vehículo ideal para transportar información. Ya sea en llamadas telefónicas, videoconferencias o transmisiones de datos, los pulsos de luz viajan por fibras ópticas a velocidades impresionantes. Pero esa misma luz, en su faceta cuántica, podría dar lugar a un nuevo paradigma en la comunicación: una donde los… <a href="https://wwwhatsnew.com/2025/12/29/control-de-fotones-individuales-en-nanotubos-de-carbono-un-paso-clave-hacia-la-comunicacion-cuantica-a-temperatura-ambiente/">Continúa leyendo »</a>

Bayes entra al mundo cuántico

Un nuevo hito en computación cuántica: chips atómicos de silicio alcanzan una fidelidad del 99,99%

Una startup australiana llamada Silicon Quantum Computing (SQC) ha logrado un avance que podría tener implicaciones profundas para el futuro de la computación cuántica. La compañía, con sede en Sídney, ha desarrollado lo que denomina la primera arquitectura cuántica escalable basada en átomos, alcanzando una fidelidad sin precedentes del 99,99% en un chip cuántico construido… <a href="https://wwwhatsnew.com/2025/12/26/un-nuevo-hito-en-computacion-cuantica-chips-atomicos-de-silicio-alcanzan-una-fidelidad-del-9999/">Continúa leyendo »</a>

Chip cuántico de silicio atómico que alcanza una fidelidad del 99,99% en operaciones de qubits, hito histórico en computación cuántica que acerca la corrección de errores a escala real