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Home Paises España

Málaga instalará el mayor ordenador cuántico de España con 317 qubits

by España-Moda-Opinion
marzo 25, 2026
in España
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Málaga instalará el mayor ordenador cuántico de España con 317 qubits

Málaga instalará el mayor ordenador cuántico de España con 317 qubits

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La Universidad de Málaga (UMA) dará un paso decisivo en computación avanzada al instalar en su Centro de Supercomputación y Bioinformática (SCBI) un ordenador cuántico Origin Wukong de 317 qubits. El proyecto, impulsado mediante colaboración institucional y empresarial, situará a la UMA como un referente en computación cuántica en España y permitirá trabajar con una infraestructura de grandes prestaciones, integrada además con supercomputación e inteligencia artificial.

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Según la planificación del acuerdo, el equipo será fabricado por Origin Quantum e incorporará una infraestructura física preparada para operar en condiciones tecnológicas muy exigentes. Con ello, el sistema se convertirá en la mayor infraestructura de computación cuántica física de España y en una de las más relevantes de Europa dentro de su categoría.

Un acuerdo con participación de la UMA y entidades andaluzas

La firma del convenio se llevó a cabo este lunes en el Rectorado de la UMA en un formato doble. Por un lado, la Oficina UMA innTech rubricó un acuerdo con la empresa distribuidora Quantum Labs para impulsar la instalación y el despliegue del ordenador cuántico. Por otro lado, la Agencia Digital de Andalucía (ADA), a través de su presidente y consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, firmó un memorando de entendimiento con la misma compañía.

El objetivo de este marco conjunto es doble: por una parte, asegurar la puesta en marcha del sistema y su mantenimiento; por otra, abrir la puerta al desarrollo de aplicaciones cuánticas destinadas a sectores estratégicos de la región, conectando el potencial investigador con necesidades productivas y sociales.

Refrigeración extrema: el reto físico detrás del ordenador cuántico

Uno de los aspectos más determinantes para que funcione un sistema cuántico como el Origin Wukong es su tecnología de superconductor, que exige condiciones de trabajo muy estrictas. El ordenador debe operar con refrigeración criogénica, es decir, a temperaturas cercanas al cero absoluto. En términos aproximados, se requieren niveles próximos a -273 °C, además de una elevada demanda energética.

En este caso, el sistema puede requerir hasta 80 kilovatios de potencia para mantener el entorno estable. Este punto es clave: no se trata solo de instalar el equipo, sino de preparar el espacio y los sistemas auxiliares para que la operatividad sea constante y fiable.

De acuerdo con el reparto de responsabilidades contemplado en el acuerdo, Quantum Labs asumirá el acondicionamiento del espacio, la instalación y el mantenimiento del sistema. La UMA, por su parte, aportará las instalaciones necesarias en el Parque Tecnológico Málaga TechPark, donde se ubicará el equipamiento.

¿Por qué es diferente a un ordenador tradicional?

La diferencia fundamental entre un ordenador convencional y uno cuántico está en la manera de representar la información. Los equipos tradicionales trabajan con bits, que únicamente pueden tomar un valor u otro: 0 o 1. En cambio, los ordenadores cuánticos emplean qubits, unidades que pueden representar simultáneamente ambos estados gracias a las propiedades de la mecánica cuántica.

Esa capacidad abre la puerta a realizar determinados cálculos con una eficiencia potencialmente muy superior en comparación con los sistemas clásicos. En particular, se espera un impacto relevante en áreas donde el problema computacional crece rápidamente de tamaño o complejidad, como:

  • Simulación molecular
  • Optimización de rutas y logística
  • Criptografía
  • Otros retos computacionales de gran escala

El alcance concreto dependerá del tipo de algoritmo y del problema abordado, pero el valor estratégico del proyecto se entiende por el salto que supone contar con una plataforma de pruebas y experimentación de nivel alto.

Líneas de trabajo: formación, transferencia y soluciones aplicadas

El acuerdo contempla un plan estructurado en tres ejes que combinan capacitación, transferencia de conocimiento e implementación de soluciones. La primera línea se centra en la formación de especialistas. Esto incluye perfiles en computación cuántica, además de áreas como física, matemáticas, ingeniería y ciencia de datos, un conjunto de disciplinas esenciales para desarrollar y aplicar tecnología cuántica.

El segundo eje busca la transferencia del conocimiento hacia sectores con potencial de impacto inmediato, como:

  • Energía
  • Agua
  • Logística
  • Salud
  • Ciberseguridad

La tercera línea va más allá de la teoría o el entrenamiento: se orienta al desarrollo de soluciones para problemas concretos. Entre las aplicaciones mencionadas se incluyen:

  • Gestión de acuíferos
  • Predicción de fenómenos climáticos extremos
  • Optimización energética
  • Diagnóstico médico avanzado

Estas áreas conectan el proyecto con retos reales que exigen modelos complejos, datos diversos y planificación eficiente, condiciones que encajan especialmente bien con metodologías de cálculo intensivo y, en algunos casos, con aproximaciones cuánticas.

Criptografía poscuántica y protección frente a nuevos riesgos

La computación cuántica no solo se plantea como una herramienta para resolver problemas. También supone un desafío para el ecosistema de seguridad digital actual. Por ese motivo, la infraestructura contempla el impulso de herramientas de criptografía poscuántica, orientadas a proteger datos e infraestructuras críticas ante el riesgo que, a futuro, podrían enfrentar los sistemas de cifrado tradicionales.

En otras palabras, el proyecto incluye un enfoque preventivo: mientras se explora el potencial de la computación cuántica, también se trabaja para reducir su impacto negativo en la confidencialidad e integridad de la información en entornos críticos.

Testbeds: validación en condiciones reales antes de escalar

El acuerdo incorpora también la creación de entornos de prueba, conocidos como testbeds. Estos espacios permitirán validar sensores cuánticos y algoritmos en contextos reales, antes de su aplicación en servicios públicos o en entornos operativos.

Esta fase de validación es especialmente importante porque ayuda a evaluar el desempeño bajo condiciones que no siempre pueden replicarse en laboratorio. Así, se reduce el riesgo de desplegar soluciones sin suficiente evidencia y se acelera la transición desde la investigación hacia aplicaciones con utilidad práctica.

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Vigencia del memorando y proyección internacional

El memorando firmado tendrá una vigencia inicial de tres años. Durante ese periodo, la UMA y sus socios trabajarán en el desarrollo del plan de formación, la transferencia hacia sectores estratégicos y el avance en casos de uso y validaciones.

Además, la infraestructura no se concibe únicamente para atender necesidades locales. El proyecto está planteado para ofrecer servicio no solo a Andalucía, sino también a empresas, universidades y centros de investigación de toda Europa.

Con ello, el sistema Origin Wukong pasaría a formar parte de una red de colaboración más amplia, reforzando la posición de Málaga como un nodo tecnológico capaz de sumar capacidades de investigación, industria y formación especializada en un área en plena expansión.


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Source: diariodesevilla
Tags: 317 qubitsada andalucíacentro de supercomputación y bioinformáticaCiberseguridadcomputación cuánticacriogénicacriptografía poscuánticaInnovación tecnológicaInteligencia ArtificialMalagamálaga techparkorigin wukongquantum labsscbiuniversidad de málaga
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