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El ‘Día Q’ se acerca: la computación cuántica está más cerca de convertirse en realidad

La icónica escena de la enorme roca en En busca del arca perdida es una de las secuencias más memorables en la historia del cine. El protagonista, Indiana Jones, levanta un ídolo dorado de un altar dentro de un antiguo templo en la selva peruana, reemplazándolo con cuidado por una bolsa de arena. A pesar de sus precauciones, el robo desencadena la liberación de una roca de 80 toneladas que lo persigue hasta poner en riesgo su vida.

En julio de 2025, escribí sobre una amenaza igualmente imponente que se acerca a todos nosotros: el enigma cuántico, en el que la computación cuántica se vuelve lo suficientemente poderosa para superar nuestros actuales estándares de encriptación de datos. Expliqué cómo sucederá y por qué debería importar a cada individuo.

Desde entonces, la amenaza cuántica ha avanzado considerablemente, por lo que considero oportuno ofrecer una mirada renovada sobre el estado actual y las acciones que estamos emprendiendo.

El ‘Día Q’ se aproxima.

No pretendo ser alarmista, pero cuando una esféra apocalíptica se acelera inexorablemente hacia ti, a veces es necesario alzar la voz con mayor intensidad. Esto es lo que ha ocurrido desde julio de 2025:

La arquitectura cumbre

En febrero de 2026, los investigadores de Iceberg Quantum, firma australiana especializada en ingeniería de arquitecturas cuánticas, publicaron los resultados de su estudio con un nuevo planteamiento para diseñar ordenadores cuánticos. Este desarrollo podría reducir el número de qubits necesarios para romper la encriptación RSA-2048 de 940,000 a menos de 100,000 y, en ciertos casos, a tan solo 22,000.

Un qubit, o «bit cuántico,» es la unidad fundamental de la computación cuántica. A diferencia de los bits clásicos, que pueden valerse únicamente de 0 o 1, los qubits pueden estar en superposición, representando ambos estados simultáneamente. RSA-2048 es un estándar ampliamente utilizado en internet para la verificación segura de identidad y el intercambio de claves de desencriptación.

Esto resulta crucial porque el principal desafío de la computación cuántica radica en construir sistemas de qubits estables. Reducir drásticamente la cantidad de qubits requeridos para vulnerar RSA-2048 aminora también las dificultades vinculadas con la ingeniería, refrigeración, corrección de errores y consumo energético.

Tolerancia a fallos cuánticos

Aunque manejar menos qubits es ventajoso, ello no subsana la problemática inherente a la inestabilidad de estos. Los qubits dependen de estados cuánticos delicados que se alteran fácilmente debido al calor, radiación electromagnética, vibraciones e incluso rayos cósmicos. Cuando un qubit se perturba, es probable que genere errores computacionales. Por esta razón, se hace imprescindible verificar continuamente los qubits para corregir errores, lo que ralentiza considerablemente el procesamiento.

En septiembre de 2025, QuEra, con sede en Boston, en colaboración con Harvard y Yale, desarrolló un nuevo marco para la corrección de errores cuánticos denominado Tolerancia Algorítmica a Fallos (AFT), que acelera el proceso de corrección hasta 10 y 30 veces. Yuval Boger, director comercial de QuEra, comentó a Tech Monitor que la «reducción de tiempo puede convertir un cálculo que antes llevaba un año en uno que dura cinco días.»

Los Qubits Lógicos Mejoran el Rendimiento

Debido a la inestabilidad de los qubits, los investigadores agrupan desde cinco hasta miles de qubits físicos en una sola unidad computacional conocida como qubit lógico, que sincroniza y corrige errores entre su conjunto de qubits físicos. En teoría, esto permite una mayor precisión en los cálculos. Sin embargo, hasta hace poco, este enfoque solo generaba más ruido en intentos reales, volviendo los modelos poco confiables.

En septiembre de 2025, la empresa de computación cuántica Infleqtion, con sede en Colorado, ejecutó una variante del algoritmo de Shor utilizando qubits lógicos, marcando la primera vez que los qubits lógicos superaron a los basados únicamente en qubits físicos en una tarea criptográfica. (El algoritmo de Shor es uno de los algoritmos cuánticos que amenazan los estándares actuales de encriptación). Esto representó un hito crucial en el camino hacia la computación cuántica tolerante a fallos.

El gobierno y las grandes tecnológicas lo toman en serio.

A pesar de los avances significativos y otros logros, todavía quedan múltiples desafíos por resolver antes de que la computación cuántica se consolide. No obstante, una clara «señal de los tiempos» es que las grandes empresas tecnológicas y los gobiernos trabajan arduamente para prepararse ante este desafío cuántico.

En abril de 2026, Meta publicó su manual de migración a la criptografía post-cuántica. Apenas unas semanas antes, Google estableció un cronograma para su propia migración a la criptografía post-cuántica (PQC), fijando 2029 como la fecha estratégica clave.

Esto coincide con los mandatos de 2030 a 2035 del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de EE. UU. (NIST) y del Centro Nacional de Seguridad Cibernética del Reino Unido (NCSC). Para cuando leas esto, es posible que Google ya haya implementado sus soluciones PQC para al menos algunos usuarios de Android 17.

Más allá de las preocupaciones básicas de seguridad, la cuestión cuántica también impacta directamente en el mercado. En enero de 2026, la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA) emitió directrices federales de adquisiciones para PQC, exigiendo a las agencias priorizar productos resistentes a la tecnología cuántica en nuevas compras, inventorizar activos criptográficos y garantizar que los proveedores demuestren estar preparados para PQC. Esto implica que ya no es posible vender a agencias civiles del gobierno de EE.UU. o a organizaciones de infraestructura crítica sin abordar la criptografía post-cuántica.

¿Qué puedes hacer ahora?

Como detallé en mi artículo original, las empresas que buscan proteger sus datos disponen de diversas alternativas, que incluyen la actualización de la encriptación, modelos PQC, soluciones fuera de banda, distribución cuántica de claves y la eliminación total de llaves vulnerables mediante encriptación sin llave.

Aunque la computación cuántica pueda parecer todavía un concepto teórico distante, te aseguro que es una realidad que avanza más rápido de lo que imaginas. Si valoras la protección de datos sensibles, es momento de explorar métodos alternativos de encriptación antes del advenimiento completo de la era cuántica.

Autor: Srinivas Shekar COUNCIL POST | Membership (fee-based)

Srinivas Shekar, Founder and CEO, Pantherun Technologies. Read Srinivas Shekar’s full executive profile here.Find Srinivas Shekar on LinkedIn. Visit Srinivas’website.

Este artículo ha sido traducido al español con IA a partir del original en Forbes «‘Q Day’ Is Nigh: Quantum Computing Just Got Closer To Reality»

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