La Universitat Politècnica de València lidera la innovación cuántica con el proyecto CUPIDO
La Universitat Politècnica de València (UPV) ha tomado la delantera en la carrera hacia la fotónica cuántica integrada con su ambicioso proyecto CUPIDO. Esta iniciativa tiene como meta acercar la tecnología cuántica a aplicaciones concretas en sectores clave como las telecomunicaciones, la ciberseguridad y la salud. Aunque la investigación en este ámbito avanza con cautela, su potencial para transformar diversas industrias es indiscutible.
Colaboración académica para el progreso cuántico
CUPIDO forma parte del Plan de Comunicaciones Cuánticas de la Comunidad Valenciana, un esfuerzo conjunto que incluye a la Universitat de València, la Universidad de Alicante y la Universidad CEU Cardenal Herrera. Estas instituciones se han unido para posicionar a la región como un centro referente en el desarrollo de tecnologías aplicadas, fomentando un entorno propicio para la innovación.
Desafíos en la integración de tecnologías cuánticas
Uno de los principales obstáculos que enfrenta la investigación en fotónica cuántica es la dificultad de integrar fuentes de luz cuántica en circuitos fotónicos de manera fiable, reproducible y escalable. Estas limitaciones en los procesos de fabricación han impedido que muchos avances científicos puedan trasladarse con éxito al mercado.
Avances en la creación de fuentes de luz cuántica
CUPIDO se centra en la creación de fuentes de luz cuántica, conocidas como fotones únicos, utilizando materiales semiconductores avanzados. Esta innovación aborda la dificultad de integrar estos componentes en circuitos ópticos de manera efectiva, estableciendo las bases para la fabricación de chips cuánticos de forma estable y a gran escala.
El equipo de investigación ha desarrollado varias líneas de trabajo complementarias para alcanzar sus objetivos. En lo que respecta a fuentes y circuitos, se han logrado progresos significativos en el diseño de fuentes de fotones únicos. Esto incluye la creación de componentes esenciales como láseres y fotodetectores, empleando semiconductores de tipo III-V, que son ideales para el manejo de información a nivel microscópico. Estas mejoras son fundamentales para el desarrollo de sistemas más eficientes y potentes, los cuales serán cruciales para las comunicaciones del mañana.
Infraestructuras para la fabricación de componentes cuánticos
El proyecto se beneficia de las avanzadas infraestructuras del NTC-UPV, que permiten escalar la fabricación de componentes cuánticos a nivel de oblea (wafer). Gracias a este equipamiento, los procesos que se han desarrollado en diversas áreas pueden ser fabricados de manera reproducible e integrados en circuitos de silicio.
Víctor Jesús Gómez, investigador principal del proyecto, destaca que «el desafío no radica únicamente en investigar, sino en hacerlo con la visión de cómo ese conocimiento puede crecer y ser transferido. Nuestro objetivo es que estos avances no se queden confinados en el laboratorio, sino que sirvan de base para futuras aplicaciones reales».
