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Arq Quantum Technologies, una startup española de tecnología cuántica con sede en Barcelona, ha cerrado una ronda de financiación pre-seed de 1,4 millones de dólares

16 Julio, 2026
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La ronda de financiación ha estado liderada por la empresa de capital riesgo para empresas en fase inicial Ground State Ventures, con la participación de Big Sur Ventures.

Fundada en 2025 por los destacados científicos cuánticos Samuele Grandi y Emanuele Distante, la empresa destinará el capital a construir un laboratorio de última generación y a mejorar la reproducibilidad y la fiabilidad de sus dispositivos de memoria cuántica de próxima generación.

Al igual que las redes de Internet clásicas dependen de amplificadores para transmitir señales luminosas a largas distancias, la Internet cuántica requiere repetidores cuánticos especializados. En largas distancias de fibra óptica, los fotones individuales que transportan delicada información cuántica (qubits) sufren atenuación y dispersión. Sin embargo, los amplificadores ópticos clásicos no pueden copiar ni amplificar estas señales debido al teorema de no clonación, que establece que un estado cuántico desconocido no puede replicarse sin ser destruido.

Para sortear esta barrera física, los repetidores cuánticos deben capturar, almacenar e intercambiar el entrelazamiento entre los límites de los segmentos. La plataforma de hardware de Arq aborda este reto mediante una arquitectura multiplexada y altamente escalable:

Memorias de cristal dopadas con tierras raras: Los repetidores de Arq combinan fuentes de pares de fotones de alto rendimiento con memorias cuánticas basadas en cristales de estado sólido dopados con tierras raras. Estos cristales actúan como unidades de almacenamiento atómico temporal, conservando la fase y la polarización de los fotones entrantes.

Multiplexación temporal y espectral: Los repetidores tradicionales procesan y almacenan solo un fotón a la vez, lo que genera un enorme cuello de botella en el rendimiento. La tecnología de multiplexación de Arq permite que la memoria almacene y recupere múltiples canales ópticos distintos simultáneamente, lo que aumenta drásticamente las tasas de generación de entrelazamiento.

Interconexiones compatibles con las telecomunicaciones: El sistema está diseñado para interactuar directamente con la infraestructura comercial existente de fibra óptica de telecomunicaciones, tanto a temperatura ambiente como en condiciones criogénicas, lo que elimina la necesidad de una transducción compleja de longitudes de onda.

Esta financiación garantiza el margen de maniobra necesario para convertir estos avances experimentales en una infraestructura de red de nivel industrial lista para su implantación en los sectores de las telecomunicaciones, las redes financieras y la defensa.

Fuente: Quantum Computing Report (https://quantumcomputingreport.com)

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