El INMA (CSIC-UNIZAR) desarrollará nuevas herramientas para computación y sensado cuánticos, con especial atención a los ordenadores cuánticos híbridos basados en moléculas
Zaragoza, 10 de septiembre de 2026. El Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón (INMA), centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad de Zaragoza (UNIZAR), se ha aliado con Keysight Technologies para avanzar en una nueva generación de herramientas destinadas al desarrollo de tecnologías cuánticas.
Esta colaboración se articula a través del proyecto High-performance Electronics for Quantum On-demand technologies (HEQO), una iniciativa seleccionada a nivel nacional por el programa Converge del CSIC para impulsar la transferencia de conocimiento entre la investigación pública y la industria.
Keysight es un socio tecnológico clave para abordar algunos de los retos de ingeniería más complejos del mundo. Sus sistemas son utilizados por empresas y centros de investigación líderes a nivel internacional en computación cuántica. A través de su división Quantum Engineering Solutions, la compañía desarrolla soluciones de control y medida cuánticos empleadas en algunos de los programas de tecnologías cuánticas más avanzados del mundo. Esta colaboración conecta la investigación de vanguardia desarrollada en Zaragoza con la experiencia de Keysight en tecnologías avanzadas de medida, control e ingeniería cuántica.
Una alianza «win-win» entre ciencia e industria
La implantación de las tecnologías cuánticas en ámbitos tan diversos como el diseño de nuevos materiales, la medicina personalizada, las comunicaciones seguras o la inteligencia artificial requiere sofisticados sistemas electrónicos capaces de controlar y leer con gran precisión los dispositivos cuánticos que harán posibles estas aplicaciones.
La industria ha acelerado el desarrollo de estas infraestructuras para responder a las necesidades de procesadores cuánticos a escala precomercial, como los lanzados en los últimos años por compañías como IBM, Google o Rigetti. Al mismo tiempo, los laboratorios de investigación necesitan una mayor flexibilidad que les permita explorar nuevas arquitecturas y aplicaciones.
HEQO nace precisamente para tender un puente entre ambas necesidades. Aunque la industria ha desarrollado plataformas de control cada vez más potentes, estas soluciones suelen estar diseñadas para sistemas cuánticos estandarizados y de gran escala.
El proyecto combinará la experiencia del INMA en dispositivos cuánticos híbridos basados en espines moleculares y circuitos superconductores -una de las principales líneas de investigación del programa de excelencia Severo Ochoa concedido al instituto en 2024- con la capacidad de innovación de Keysight en electrónica avanzada y sistemas de control cuántico.
El objetivo es explorar y ampliar las capacidades del Quantum Control System de la compañía para responder mejor a las necesidades cambiantes de la investigación de frontera.
«Colaborar con el INMA nos brinda la oportunidad de avanzar en las capacidades de los sistemas de control cuántico para apoyar la investigación de vanguardia», señala el Dr. Eric Holland, director general de Quantum Engineering Solutions de Keysight. «Al combinar la experiencia de Keysight en medida y control avanzados con la investigación pionera del INMA, estamos proporcionando a los investigadores una mayor flexibilidad y rendimiento para explorar nuevos enfoques experimentales. Este trabajo permitirá obtener un conocimiento más profundo de los fenómenos físicos y acelerar el desarrollo de tecnologías cuánticas de próxima generación, proporcionando a los investigadores las herramientas necesarias para explorar regímenes completamente nuevos».
Entre las mejoras previstas se incluyen nuevas capacidades para una generación y adquisición de señales más flexible, sistemas avanzados de control electrónico a nivel de hardware y el desarrollo de herramientas de software que faciliten el uso de esta tecnología por parte de investigadores y personal técnico.
Además, se creará una interfaz gráfica intuitiva que permita integrar de manera sencilla diferentes equipos de laboratorio, desde sistemas criogénicos hasta imanes superconductores.
Estas nuevas funcionalidades se probarán en experimentos realizados en el INMA utilizando espines moleculares acoplados a circuitos superconductores, una de las plataformas más prometedoras para el desarrollo de futuros procesadores cuánticos.
Resonancia magnética en un chip y nuevos materiales
Coordinado por Fernando Luis Vitalla, profesor de investigación del CSIC en el INMA, HEQO se desarrollará durante los próximos dos años mediante la colaboración de los equipos científicos y técnicos de ambas instituciones.
El proyecto ejemplifica el objetivo del programa Converge del CSIC: transformar el conocimiento generado en los centros de investigación en innovación con impacto económico y social, reforzando al mismo tiempo la competitividad tecnológica de España en un ámbito estratégico como las tecnologías cuánticas.
Además, HEQO es la única propuesta seleccionada vinculada a las tecnologías cuánticas, mientras que el resto de los proyectos seleccionados están relacionados con la inteligencia artificial.
Los resultados de HEQO tendrán aplicaciones que irán mucho más allá de la computación cuántica. Las herramientas desarrolladas permitirán mejorar la sensibilidad de las técnicas de resonancia magnética más avanzadas e impulsar el desarrollo de sensores cuánticos capaces de estudiar nanomateriales, biomoléculas y procesos biológicos con una precisión sin precedentes.
Asimismo, se espera que el proyecto genere nuevos conocimientos que contribuyan al desarrollo continuo de tecnologías de control cuántico y favorezcan la creación de nuevas soluciones para la comunidad científica internacional.
La iniciativa refuerza también el posicionamiento del CSIC y del INMA como referentes en tecnologías cuánticas emergentes y demuestra cómo la colaboración entre centros de investigación y empresas puede acelerar la transferencia de los avances científicos hacia la industria y la sociedad.
Fotos (cedidas por la Delegación del CSIC en Aragón)
10-10-2026

