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Hay una categoría de ataque informático que rompe la lógica habitual del cibercrimen: uno en el que el atacante roba datos que, por ahora, no puede leer. Se llama Harvest Now, Decrypt Later (HNDL) —»cosechar ahora, descifrar después»— y según los expertos en ciberseguridad, ya está ocurriendo, en este mismo momento, contra infraestructura bancaria, registros de salud y secretos de estado.

La lógica del ataque

El mecanismo es simple de entender y difícil de detectar. Un atacante con acceso a una red troncal, una cuenta en la nube o un backup robado, copia silenciosamente tráfico o archivos cifrados y los guarda. No necesita romper el cifrado en el momento: solo necesita esperar a que exista una computadora cuántica capaz de hacerlo. Cuando ese día llegue —el «Q-Day»—, todo lo que guardó queda expuesto de una sola vez.

Es un ataque en dos etapas completamente separadas en el tiempo: la recolección de hoy y el descifrado de mañana, quizás dentro de cinco, diez o quince años. Esa separación es justamente lo que lo vuelve tan difícil de combatir: el robo no deja rastro evidente, y el daño recién se manifiesta años después.

Qué está realmente en riesgo (y qué no)

Vale una aclaración técnica importante: HNDL amenaza específicamente a la criptografía de clave pública —los mecanismos que usamos para intercambiar claves de forma segura, como RSA o las curvas elípticas—, porque una computadora cuántica corriendo el algoritmo de Shor puede resolver eficientemente los problemas matemáticos en los que se apoyan. La criptografía simétrica, en cambio, está mucho mejor parada: el mejor ataque cuántico conocido contra ella (el algoritmo de Grover) solo ofrece una mejora cuadrática, no exponencial, así que según el propio NIST alcanzaría con duplicar el tamaño de las claves para mantenerla segura.

En otras palabras: no es que «todo lo cifrado» esté condenado. Es que cualquier dato que dependa de un intercambio de claves con RSA o curva elíptica —y que necesite seguir siendo confidencial dentro de 10 o 15 años— está expuesto hoy si alguien ya lo está guardando.

Quién está dando la alarma

En junio de 2025, la Cyber Threat Alliance (CTA) —una organización sin fines de lucro que reúne análisis de trece organizaciones miembro— publicó el reporte «Approaching Quantum Dawn: Closing the Cybersecurity Readiness Gap Before It’s Too Late», con un mensaje central: la disrupción cuántica ya está en marcha, no a través de un evento dramático de descifrado masivo, sino mediante comportamientos estratégicos como HNDL. El reporte no llama al pánico, sino a la disciplina: sostiene que las organizaciones que empiecen ahora a invertir en agilidad criptográfica y evaluaciones de riesgo van a estar mucho mejor posicionadas cuando el panorama cambie.

Ese diagnóstico se sostuvo —y se profundizó— durante todo 2026. La Cloud Security Alliance mantiene desde hace años un contador regresivo hacia una fecha estimada de «Q-Day» (abril de 2030), y viene señalando a la infraestructura de inteligencia artificial como uno de los blancos prioritarios de campañas HNDL, junto con registros gubernamentales, modelos de IA propietarios y secretos comerciales.

Los números que preocupan

Un análisis reciente sobre el modelo de amenaza HNDL, basado en el estudio de más de 100 fuentes primarias, estima que entre el 98% y el 100% de los registros de salud y entre el 95% y el 100% de los datos clasificados por gobiernos que se cifran hoy podrían enfrentar descifrado retroactivo bajo este modelo de ataque, si un adversario decide invertir en recolectarlos ahora.

Qué se puede hacer al respecto

La respuesta no es esperar a que el Q-Day llegue para actuar, sino migrar de forma anticipada a criptografía post-cuántica (PQC) para todo dato que necesite mantenerse confidencial más allá de la próxima década. El NIST ya finalizó sus primeros estándares PQC (ML-KEM, ML-DSA y SLH-DSA) en agosto de 2024, sumó un cuarto algoritmo (HQC) en marzo de 2025, y estableció un cronograma que desactiva los algoritmos vulnerables después de 2030 y los prohíbe después de 2035. Mientras tanto, ya hay despliegues híbridos en producción: según reportes de la industria, alrededor del 40% de los sitios web más visitados del mundo ya soportan intercambio de claves post-cuántico híbrido.

El mensaje de fondo, tanto del CTA como del resto de la comunidad de ciberseguridad, es el mismo: para HNDL, esperar la certeza sobre cuándo llega el Q-Day es, en sí mismo, una decisión de riesgo.


Fuentes: Cyber Threat Alliance, «Approaching Quantum Dawn» (Joint Analytic Report, 2025); Cloud Security Alliance; NIST IR 8547; Ghayad, Y., «Harvest Now, Decrypt Later: A Time-Dependent Threat Model and Migration Framework for Post-Quantum Cryptography» (2026).

Nota publicada: agosto 2026.

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IBM destina US$ 2.000 millones a fábrica de wafers cuánticos

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Anderon, subsidiaria de IBM, cerró un acuerdo de US$ 1.000 millones con el Departamento de Comercio de Estados Unidos bajo la ley CHIPS and Science Act. La compañía suma otros US$ 1.000 millones de fondos propios para ampliar su foundry de wafers cuánticos de 300 milímetros en Albany, Nueva York.

El anuncio, formalizado el 16 de septiembre, convierte en definitivo el letter of intent firmado en mayo. Anderon ya está produciendo las primeras wafers destinadas a arrays de qubits superconductores, señales de entrada/salida cuánticas y componentes de readout. La planta opera como foundry pure-play: no solo abastece a IBM, sino que ofrece capacidad a terceros del ecosistema cuántico. Jay Gambetta, director de IBM Research, subrayó que el proyecto da a la compañía “una base de fabricación confiable” para cumplir sus objetivos anuales de procesadores.

El movimiento forma parte de un paquete más amplio de US$ 2.000 millones que el gobierno estadounidense distribuyó entre nueve empresas cuánticas. GlobalFoundries recibirá US$ 375 millones y varias pure-plays (D-Wave, Rigetti, Quantinuum e Infleqtion) alrededor de US$ 100 millones cada una, en algunos casos a cambio de participaciones accionarias. Para IBM, que ya había anunciado en junio un plan de inversión de más de US$ 10.000 millones en computación cuántica en cinco años, el foundry representa el eslabón manufacturero que faltaba para pasar de prototipos de laboratorio a producción escalable.

El impacto en el mercado es inmediato. Las acciones de IBM reaccionaron con volatilidad, pero el mensaje estratégico es claro: Estados Unidos está construyendo infraestructura industrial doméstica para no depender de cadenas de suministro extranjeras en una tecnología considerada crítica para la seguridad nacional y la competitividad económica. Si Anderon logra atraer clientes externos y aumentar volúmenes, el negocio de wafers cuánticos podría convertirse en una nueva línea de ingresos para IBM mucho antes de que los sistemas tolerantes a fallos alcancen escala comercial plena.

Fuentes:
IBM Newsroom: https://newsroom.ibm.com/2026-09-16-anderon,-an-ibm-company,-finalizes-agreement-with-the-u-s-department-of-commerce-for-a-1-billion-chips-award-to-accelerate-r-d-for-u-s-based-pure-play-quantum-foundry
Quartz: https://qz.com/ibm-anderon-quantum-foundry-chips-act-billion-091726
GuruFocus: https://www.gurufocus.com/news/9085661/ibm-matches-a-1-billion-chips-award-for-quantum-foundry

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QC

NVIDIA lanza CUDA-Q Logical para computación cuántica tolerante a fallos

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NVIDIA presentó el 14 de septiembre CUDA-Q Logical, una capa de orquestación open source que permite diseñar, simular y verificar aplicaciones para computadoras cuánticas tolerantes a fallos. La herramienta se integra en la plataforma CUDA-Q y está orientada a acelerar el desarrollo de sistemas con qubits lógicos, el requisito indispensable para que la computación cuántica pase de experimentos a usos prácticos en descubrimiento de fármacos, modelado financiero y materiales.

El anuncio incluye resultados concretos. Fermilab redujo de cinco meses a tres semanas el ciclo de desarrollo de arquitecturas tolerantes a fallos (aceleración de 7x). Iceberg Quantum, trabajando con qubits de silicio de Diraq, demostró que es posible crear 1.000 qubits lógicos con solo 150.000 qubits físicos, una mejora de casi 10 veces respecto a estimaciones previas. Sandia National Laboratories aportó el benchmark QUOPS, ahora disponible dentro de CUDA-Q, para medir la madurez de hardware listo para aplicaciones reales.

CUDA-Q Logical es agnóstica al tipo de qubit y a la arquitectura del procesador. Permite modelar códigos de corrección de errores, decoders acelerados por GPU y flujos híbridos cuántico-clásicos en un solo entorno de programación (C++ o Python). Empresas y laboratorios como IQM, QCDesign y Infleqtion ya lo están utilizando. La estrategia de NVIDIA es clara: posicionar su stack de software como el estándar de facto para la era de la computación cuántica-GPU, del mismo modo que CUDA dominó la aceleración de IA.

Para el mercado, el lanzamiento reduce una de las principales barreras de entrada. Hasta ahora, diseñar sistemas tolerantes a fallos exigía equipos altamente especializados y ciclos largos. Con una capa open source y verificable, más grupos de investigación y startups pueden iterar rápido. El mensaje es que la infraestructura de software está madurando al mismo ritmo que el hardware, y que la transición hacia la utilidad cuántica ya no depende solo de fabricar más qubits físicos.

Fuentes:
NVIDIA Newsroom: https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-expands-open-source-cuda-q-platform-for-fault-tolerant-quantum-computing
SiliconANGLE: https://siliconangle.com/2026/09/14/nvidia-expands-cuda-q-platform-to-support-fault-tolerant-quantum-processors/
Quantum Zeitgeist: https://quantumzeitgeist.com/cuda-q-logical-compiles-nvidias-qec/

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Quantinuum avanza en corrección de errores hacia la escala industrial

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Quantinuum reportó en las últimas semanas una serie de hitos experimentales en corrección de errores cuánticos ejecutados en hardware comercial. El más reciente es la arquitectura Helix, validada en el procesador Helios de 98 qubits, que demuestra memoria lógica, operaciones Clifford y entrelazamiento entre códigos distintos, todos con tasas de error inferiores a las de los qubits físicos sin post-selección.

En un paper de septiembre, el equipo midió un error por qubit lógico por ciclo de corrección de 4,6 × 10⁻⁵ y un error por operación Clifford de dos qubits de 2,8 × 10⁻⁴, valores claramente por debajo de los baselines físicos. Además, logró preparar un estado GHZ de tres qubits lógicos heterogéneos con fidelidad superior al 99,9 %. Estos resultados se suman a demostraciones previas de teleportación de qubits lógicos, códigos concatenados que extienden la vida de los qubits por un factor de 10 y la creación de 48 qubits lógicos a partir de solo 98 físicos.

El contexto es relevante. Quantinuum también cerró en septiembre un award de hasta US$ 100 millones del Departamento de Comercio bajo CHIPS Act, destinado a superar cuellos de botella en fotónica integrada de baja pérdida, semiconductores criogénicos y componentes ópticos. La compañía mantiene su hoja de ruta de alcanzar un sistema universal tolerante a fallos a escala comercial hacia 2029.

Para el sector, los avances de Quantinuum confirman que la corrección de errores ya no es solo un problema teórico. Cuando las tasas lógicas superan de manera consistente a las físicas en hardware real y se combinan con una arquitectura de conectividad total (QCCD), el camino hacia sistemas útiles se acorta. El mensaje es que la infraestructura de control de errores está saliendo del laboratorio y entrando en la fase de ingeniería de sistemas.

Fuentes:
Quantinuum Blog: https://www.quantinuum.com/news/blog
NIST / Departamento de Comercio: https://www.nist.gov/news-events/news/2026/09/department-commerce-announces-finalization-chips-rd-award-quantinuum
arXiv (resultados Helios): https://arxiv.org/pdf/2609.03194

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