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Mediante el uso de inteligencia artificial (IA) y soluciones hápticas, unos investigadores pretenden hacer que los dispositivos y contenidos digitales sean más accesibles para las personas con discapacidad visual

La tecnología digital parece haber permeado casi todos los aspectos de nuestras vidas, lo que transforma radicalmente la forma en que nos conectamos, trabajamos e interactuamos.

Pero este no es el caso para todos.

Dado que los dispositivos digitales dependen casi exclusivamente de la retroalimentación visual y auditiva, plantean problemas de accesibilidad inherentes. De hecho, el acceso al contenido digital por parte de las personas con discapacidad visual, especialmente las personas con baja visión y las personas ciegas, sigue siendo un reto, incluso para los contenidos tan básicos como el texto.

«Dada nuestra creciente dependencia de las tecnologías, la desmaterialización y el uso de pantallas táctiles sin botones, una parte importante de la población corre el riesgo de que se le niegue el acceso a ciertos contenidos y de que se la estigmatice aún más debido a sus discapacidades», explica Sabrina Panëels, investigadora de sistemas interactivos en CEA-List(se abrirá en una nueva ventana).

Con el apoyo del proyecto ABILITY(se abrirá en una nueva ventana), financiado con fondos europeos, Panëels lidera un grupo de socios(se abrirá en una nueva ventana) que trabaja para ayudar a cerrar esta brecha de accesibilidad digital.

«Mediante el uso y desarrollo de nuevas tecnologías y “software,”, y aprovechando las soluciones hápticas, nuestro objetivo es hacer que el contenido y los dispositivos digitales sean más tangibles para todos», afirma.

La primera tableta multisensorial

Tras haber interactuado directamente con doscientos ochenta y cinco usuarios videntes y con discapacidad visual para identificar sus necesidades reales, en el proyecto se lograron numerosos hitos.

Esto incluye la primera tableta multisensorial que reproduce texturas en una pantalla OLED estándar. El prototipo de tableta de 10,5 pulgadas funciona con Windows y cuenta con una pantalla equipada con tecnología háptica de superficie.

«El prototipo utiliza vibraciones localizadas y multitáctiles que pueden renderizar texturas en función del contenido subyacente, tanto para dedos quietos como en movimiento», señala Panëels. «También puede percibirse de forma independiente con diferentes dedos, lo que significa que, por ejemplo, cuando un usuario explora un mapa, un dedo puede sentir las olas del mar mientras que otro puede sentir la textura de los bosques y otros elementos topológicos».

En el proyecto se investigaron además estrategias de diseño para representar contenido de forma háptica, así como las ventajas de utilizar una pantalla combinada de pines 2D y la tableta multisensorial con IA para convertir imágenes, archivos PDF y gráficos en contenido táctil en tiempo real.

Utilizar la IA para hacer que el contenido digital sea más accesible

En el proyecto también se lograron avances en el desarrollo de algoritmos de aprendizaje automático adaptados a las necesidades específicas de las personas con discapacidad visual. Este trabajo incluye la creación de un nuevo «software» que utiliza IA para el análisis de imágenes y la escritura predictiva, con el fin de convertir el contenido digital en alternativas visuales, auditivas y táctiles accesibles.

«Estamos especialmente orgullosos de nuestro uso de un sistema de análisis de imágenes y soluciones de IA conversacional para ofrecer descripciones interactivas de una imagen adaptadas a cada usuario, así como de nuestra aplicación de escritura predictiva que permite a los usuarios incluir emojis en sus comunicaciones», comenta Panëels.

Elevando el nivel de la tecnología inclusiva

A pesar de los numerosos desafíos a los que se enfrentó, el equipo del proyecto demostró con éxito que una tableta multisensorial asequible y con tecnología de IA es técnicamente factible, sentando las bases para un producto comercial y para un nuevo estándar en Europa para el desarrollo de tecnología inclusiva y centrada en el usuario.

«Nuestro trabajo impulsa el diseño inclusivo y la inclusión en general, beneficiando no solo a las personas con discapacidad visual, sino también a las personas con otras discapacidades, a los ancianos e incluso a los niños», concluye Panëels.

Pero antes de que eso pueda suceder, aún queda mucho trabajo por hacer. Por eso, los investigadores trabajan actualmente para conseguir la financiación y las alianzas necesarias para seguir desarrollando y comercializando sus tecnologías inclusivas.

Imagen: © PANEELS, Sabrina

El piloto securizará las comunicaciones entre los centros de datos de El Escorial y Canillas mediante distintas tecnologías resistentes a ataques cuánticos como la distribución de claves cuánticas (QKD) y la criptografía post-cuántica (PQC)

Telefónica despliega un piloto de distribución de claves cuánticas para la Policía Nacional con el objetivo de proteger las comunicaciones entre sus data centers de El Escorial y Canillas (Madrid) frente a ataques con computación cuántica. El proyecto, que se extenderá hasta finales de 2026, combina distintas tecnologías quantum-safe (resistentes a ataques con computación cuántica) como son la distribución de claves cuánticas (QKD por sus siglas en inglés) y la criptografía post-cuántica (PQC).

Este proyecto, junto con la extensión del anillo cuántico TEFQci de Madrid y el proyecto de aumento de la resiliencia en redes de comunicaciones mediante el uso de algoritmos de computación cuántica, forma parte de una serie de casos de uso acordados para su ejecución entre Telefónica y la asociación DigitalES.

Los casos de uso, presentados por DigitalES en su calidad de asociación del sector, fueron seleccionados por Red.es en la resolución de selección de la ‘Invitación General para participar en el desarrollo de casos de uso de aplicación de las tecnologías cuánticas en sectores productivos estratégico’”, financiada con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

En concreto, el piloto de Telefónica con la Policía Nacional combinará las características del servicio de Interconexión de Data Centers, lanzado por Telefónica a finales de 2025, con criptografía PQC y equipamiento certificado por la OTAN para la transmisión de información clasificada, con las características de seguridad física irrompible de la distribución de claves cuánticas (QKD). Esta arquitectura ofrece una seguridad multicapa redundante que incluye dos soluciones quantum-safe en paralelo que sirven de respaldo entre sí, proporcionando una capa extra de resiliencia.

Adicionalmente, Telefónica expandirá el anillo cuántico experimental que tiene en Madrid, denominado TEFQci, hibridando igualmente las tecnologías QKD y PQC. La combinación de ambas tecnologías es una necesidad en la securización de alto nivel de comunicaciones que interconectan tanto data centers y grandes sedes, como oficinas de pequeño tamaño, donde las tecnologías QKD pueden no ser viables. La combinación exitosa de estas tecnologías en una única arquitectura as a service será un paso esencial en la evolución de las infraestructuras críticas en España hacia estándares quantum-safe.

Computación cuántica para optimizar las redes

Finalmente, Telefónica desarrollará también algoritmos de computación cuántica para la optimización a varios años de las redes telco, abarcando parámetros de resiliencia y consumo energético, así como de coste global de la red e incluso de la variabilidad de precios de componentes en el mercado. Esto se consigue a través de formulaciones matemáticas complejas de hasta dos millones de variables, cuya ejecución hoy en día es imposible con computación clásica.

Leonor Ostos, directora de Desarrollo de Producto y Servicios de Telefónica España, destaca: “En Telefónica estamos decididos a convertirnos en la mejor vía de acceso de los ciudadanos a las tecnologías digitales, en este caso a través de un proyecto pionero en beneficio de empresas, administraciones y grandes instituciones. Sobre la mejor red, buscamos liderar la implantación de las innovadoras tecnologías cuánticas: ya contamos con comunicaciones e infraestructura quantum-safe, impulsamos la aplicación práctica de la computación cuántica para solventar problemas reales del día a día y también hemos creado hubs para fomentar el talento y el desarrollo de la economía española, a lo que se suman estos nuevos proyectos, en los que DigitalES desempeña un rol esencial”.

Por su parte, Miguel Sánchez, director general de DigitalES, señala: “Este proyecto es un ejemplo de cómo la colaboración público-privada entre Red.es y las empresas tecnológicas puede acelerar la innovación y generar aplicaciones reales con impacto en sectores estratégicos para el país. Nuestro papel como asociación empresarial es precisamente conectar capacidades tecnológicas, empresas y administraciones para acelerar la transferencia de innovación al mercado y convertir el potencial de la computación cuántica en soluciones útiles para la economía y la sociedad”.

Daniel Sanchez Ambite, CISO de Policía Nacional, expone: “Estas colaboraciones público-privadas son esenciales para impulsar el desarrollo y adopción de tecnologías de última generación. En este contexto, probar de la mano de Telefónica la distribución de claves cuánticas, para securizar un activo tan crítico como las comunicaciones entre nuestros data centers frente a los futuros ataques con computación cuántica, es un paso esencial para avanzar en la seguridad y resiliencia continuada de nuestras infraestructuras críticas”.

Referente europeo

Telefónica inauguró el pasado mes de enero en Bilbao el Centro de Talento y Tecnología Javier Echenique, un referente europeo en innovación con el que ya se han desarrollado casos de uso de computación cuántica en verticales como logística, farmacia, redes y banca, y que participa activamente en la consecución de este proyecto con DigitalES.

Telefónica ha sido además la primera empresa en lanzar servicios de comunicaciones quantum-safe como son el servicio de interconexión entre data centers, y fue la primera operadora en Europa en desplegar una red metropolitana experimental de tecnologías QKD sobre centrales y fibra de la red comercial.

 Pie de foto: Leonor Ostos, directora de Desarrollo de Productos y Servicios de Telefónica España, durante la mesa redonda “Ritmo Cuántico: Liderando el Futuro”.

El piloto securizará las comunicaciones entre los centros de datos de El Escorial y Canillas mediante distintas tecnologías resistentes a ataques cuánticos como la distribución de claves cuánticas (QKD) y la criptografía post-cuántica (PQC)

Telefónica despliega un piloto de distribución de claves cuánticas para la Policía Nacional con el objetivo de proteger las comunicaciones entre sus data centers de El Escorial y Canillas (Madrid) frente a ataques con computación cuántica. El proyecto, que se extenderá hasta finales de 2026, combina distintas tecnologías quantum-safe (resistentes a ataques con computación cuántica) como son la distribución de claves cuánticas (QKD por sus siglas en inglés) y la criptografía post-cuántica (PQC).

Este proyecto, junto con la extensión del anillo cuántico TEFQci de Madrid y el proyecto de aumento de la resiliencia en redes de comunicaciones mediante el uso de algoritmos de computación cuántica, forma parte de una serie de casos de uso acordados para su ejecución entre Telefónica y la asociación DigitalES.

Los casos de uso, presentados por DigitalES en su calidad de asociación del sector, fueron seleccionados por Red.es en la resolución de selección de la ‘Invitación General para participar en el desarrollo de casos de uso de aplicación de las tecnologías cuánticas en sectores productivos estratégico’”, financiada con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

En concreto, el piloto de Telefónica con la Policía Nacional combinará las características del servicio de Interconexión de Data Centers, lanzado por Telefónica a finales de 2025, con criptografía PQC y equipamiento certificado por la OTAN para la transmisión de información clasificada, con las características de seguridad física irrompible de la distribución de claves cuánticas (QKD). Esta arquitectura ofrece una seguridad multicapa redundante que incluye dos soluciones quantum-safe en paralelo que sirven de respaldo entre sí, proporcionando una capa extra de resiliencia.

Adicionalmente, Telefónica expandirá el anillo cuántico experimental que tiene en Madrid, denominado TEFQci, hibridando igualmente las tecnologías QKD y PQC. La combinación de ambas tecnologías es una necesidad en la securización de alto nivel de comunicaciones que interconectan tanto data centers y grandes sedes, como oficinas de pequeño tamaño, donde las tecnologías QKD pueden no ser viables. La combinación exitosa de estas tecnologías en una única arquitectura as a service será un paso esencial en la evolución de las infraestructuras críticas en España hacia estándares quantum-safe.

Computación cuántica para optimizar las redes

Finalmente, Telefónica desarrollará también algoritmos de computación cuántica para la optimización a varios años de las redes telco, abarcando parámetros de resiliencia y consumo energético, así como de coste global de la red e incluso de la variabilidad de precios de componentes en el mercado. Esto se consigue a través de formulaciones matemáticas complejas de hasta dos millones de variables, cuya ejecución hoy en día es imposible con computación clásica.

Leonor Ostos, directora de Desarrollo de Producto y Servicios de Telefónica España, destaca: “En Telefónica estamos decididos a convertirnos en la mejor vía de acceso de los ciudadanos a las tecnologías digitales, en este caso a través de un proyecto pionero en beneficio de empresas, administraciones y grandes instituciones. Sobre la mejor red, buscamos liderar la implantación de las innovadoras tecnologías cuánticas: ya contamos con comunicaciones e infraestructura quantum-safe, impulsamos la aplicación práctica de la computación cuántica para solventar problemas reales del día a día y también hemos creado hubs para fomentar el talento y el desarrollo de la economía española, a lo que se suman estos nuevos proyectos, en los que DigitalES desempeña un rol esencial”.

Por su parte, Miguel Sánchez, director general de DigitalES, señala: “Este proyecto es un ejemplo de cómo la colaboración público-privada entre Red.es y las empresas tecnológicas puede acelerar la innovación y generar aplicaciones reales con impacto en sectores estratégicos para el país. Nuestro papel como asociación empresarial es precisamente conectar capacidades tecnológicas, empresas y administraciones para acelerar la transferencia de innovación al mercado y convertir el potencial de la computación cuántica en soluciones útiles para la economía y la sociedad”.

Daniel Sanchez Ambite, CISO de Policía Nacional, expone: “Estas colaboraciones público-privadas son esenciales para impulsar el desarrollo y adopción de tecnologías de última generación. En este contexto, probar de la mano de Telefónica la distribución de claves cuánticas, para securizar un activo tan crítico como las comunicaciones entre nuestros data centers frente a los futuros ataques con computación cuántica, es un paso esencial para avanzar en la seguridad y resiliencia continuada de nuestras infraestructuras críticas”.

Referente europeo

Telefónica inauguró el pasado mes de enero en Bilbao el Centro de Talento y Tecnología Javier Echenique, un referente europeo en innovación con el que ya se han desarrollado casos de uso de computación cuántica en verticales como logística, farmacia, redes y banca, y que participa activamente en la consecución de este proyecto con DigitalES.

Telefónica ha sido además la primera empresa en lanzar servicios de comunicaciones quantum-safe como son el servicio de interconexión entre data centers, y fue la primera operadora en Europa en desplegar una red metropolitana experimental de tecnologías QKD sobre centrales y fibra de la red comercial.

 Pie de foto: Leonor Ostos, directora de Desarrollo de Productos y Servicios de Telefónica España, durante la mesa redonda “Ritmo Cuántico: Liderando el Futuro”.

La URV participarà en la iniciativa SIXG, que pone el foco en nuevos sistemas de computación distribuida para procesar datos en tiempo real de forma más rápida y eficiente

La evolución hacia aplicaciones digitales cada vez más exigentes —como la industria inteligente, los vehículos autónomos o los sistemas de inteligencia artificial (IA) en tiempo real— está incrementando la necesidad de procesar grandes volúmenes de datos de forma ultrarrápida. Para abordar este reto tecnológico, la URV participará en el proyecto europeo SIXG (Serverless Infrastructure for neXt-Generation 6G networks), que comenzará en junio de 2026 con el objetivo de desarrollar nuevas soluciones tecnológicas para las futuras redes 6G.

La iniciativa apuesta por un modelo de computación denominado serverless o computación sin servidor, que permite ejecutar aplicaciones digitales de forma flexible y eficiente sin tener que gestionar directamente los recursos informáticos que hay detrás del sistema. Más concretamente, el proyecto desarrollará una infraestructura capaz de distribuir el procesamiento de datos entre la nube y dispositivos de proximidad, como centros de datos locales. Este enfoque permitirá reducir los tiempos de respuesta, optimizar los recursos disponibles y mejorar la eficiencia energética de los servicios digitales del futuro.

La participación de la URV se centrará en el desarrollo de uno de los componentes clave del proyecto: un nuevo motor serverless basado en la tecnología WebAssembly, diseñado para reducir significativamente el tiempo necesario para poner en funcionamiento aplicaciones digitales y garantizar una ejecución prácticamente inmediata. Esta tarea estará liderada por el catedrático Marc Sánchez Artigas, investigador principal del proyecto en la URV, con la participación del grupo de investigación CloudLab, que coordinará el diseño y la implementación de este sistema avanzado de ejecución.

Además del desarrollo del software, el proyecto también estudiará cómo integrar estas aplicaciones en las futuras infraestructuras de comunicación 6G para que puedan responder de forma más rápida y eficiente a las necesidades de cada situación. Esto permitirá, por ejemplo, adaptar automáticamente la capacidad de cálculo o la velocidad de transmisión de datos en función del tipo de aplicación y de las exigencias del entorno. Las tecnologías desarrolladas se validarán mediante diferentes casos de uso reales, especialmente en ámbitos como la industrialización inteligente y los sistemas avanzados de asistencia a la conducción, que requieren procesamiento de datos en tiempo real y altos niveles de fiabilidad.

Con una duración prevista de tres años, SIXG contribuirá a establecer las bases tecnológicas de los futuros servicios digitales asociados al 6G y reforzará la transferencia de conocimiento entre universidades, centros de investigación e industria. El proyecto, que cuenta con un presupuesto de 3.186.312,5 euros —de los cuales la URV aporta 442.500 euros— y se enmarca en el programa Horizon Europe a través de la convocatoria SNS Joint Undertaking, también prevé participar activamente en iniciativas internacionales de estandarización y desarrollo de tecnologías abiertas con la voluntad de generar un impacto científico e industrial más allá del periodo de financiación europea. 

Un proyecto coordinado por investigadores de la UPM presenta innovaciones en múltiples tecnologías cuánticas, criptografía y satélites que acercan España al Internet del futuro

MADQuantum-CM llega a su cierre consolidando a la Comunidad de Madrid como un referente nacional e internacional en tecnologías cuánticas. El proyecto ha combinado investigación en criptografía, comunicaciones y procesado cuántico con acciones de transferencia de conocimiento y apoyo al emprendimiento.

El éxito de la iniciativa radica en el amplio consorcio de entidades que lo componen, entre ellas el Centro Español de Metrología, la Fundación Vithas, los institutos IMDEA Networks e IMDEA Software, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial y la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Politécnica de Madrid. Esta última coordinó el proyecto en la región, que se enmarcaba en el Plan Complementario en Comunicación Cuántica, también coordinado por UPM a nivel nacional junto con ICFO.

Entre sus principales logros destaca el despliegue de una red cuántica en la región, junto con avances notables en comunicaciones seguras y en el desarrollo de nuevas aplicaciones de la computación cuántica. Todo ello ha contribuido a la creación de un entorno que integra investigación, industria e instituciones para impulsar las futuras redes de información cuántica, base del llamado internet cuántico.

MadQCI, la red cuántica que conecta Madrid

Uno de los hitos más relevantes del proyecto ha sido el desarrollo del ecosistema MadQCI, infraestructuras de redes cuánticas interconectadas en el área metropolitana de Madrid. Su objetivo es proporcionar conectividad cuántica a todas las universidades públicas de la región, centros de investigación y otras sedes institucionales, para ensayar aplicaciones de las tecnologías cuánticas como comunicaciones ultra seguras, protección de datos en entornos cloud o conexiones con satélites.

En total, la infraestructura conecta 30 localizaciones mediante más de 700 kilómetros de enlaces de fibra óptica y se ha interconectado con redes experimentales de empresas tecnológicas como Indra y Telefónica Innovación Digital, posicionando a Madrid como un nodo estratégico en tecnologías de red cuántica y su aplicación en la ciberseguridad en Europa, en línea con la iniciativa EuroQCI.

Avances tecnológicos con impacto real

El proyecto ha logrado innovaciones a lo largo de todo el ciclo de las comunicaciones cuánticas, desde los dispositivos físicos hasta su gestión en red. Cabe señalar la integración de sistemas de distribución cuántica de claves (QKD, una tecnología que permite proteger las comunicaciones también de otras tecnologías cuánticas o disruptivas. Se han integrado sistemas QKD de todos los fabricantes en el ecosistema europeo. También han sido clave los progresos en enlaces cuánticos por satélite dentro de la misión Q ANSER, incluyendo sistemas de seguimiento de polarización cualificados para espacio, y en herramientas de control de redes complejas.

En paralelo, el proyecto ha promovido avances en procesado de información cuántica, con aplicaciones en computación, sensado y futuras redes distribuidas. Por ejemplo, el Centro Español de Metrología ha creado un patrón cuántico de frecuencia óptica con potencial para distribuir señales de tiempo ultraprecisas y más seguras a través de la red de fibra óptica. Asimismo, se han implementado algoritmos y técnicas basadas en inteligencia artificial para optimizar sistemas cuánticos, con hitos como la estimación de parámetros de ondas gravitacionales mediante computación cuántica y la mejora de circuitos en hardware real.

De la investigación a los casos de uso

Uno de los aspectos diferenciales de MADQuantum-CM ha sido su orientación a la transferencia tecnológica y la validación en entornos reales. Entre sus demostradores más importantes se incluyen la conexión segura entre hospitales del grupo Vithas y proyectos con Banco Santander, integrando criptografía avanzada y servicios digitales en escenarios operativos.

Además, se ha impulsado el programa “MADQ Business Venture”, orientado a fomentar nuevas iniciativas empresariales en el ámbito cuántico y a fortalecer el ecosistema industrial. Ha combinado concursos para visibilizar soluciones innovadoras de start ups y spin offs con formación especializada.

Con estos logros, MADQuantum-CM deja como legado una infraestructura operativa, capacidades tecnológicas avanzadas y una red de colaboración integra investigación, industria e instituciones. Madrid da así un paso decisivo hacia comunicaciones seguras y el futuro internet cuántico en España y en Europa.

Imagen: Mapa de las infraestructuras de red cuántica (QCI) impulsadas en la Comunidad de Madrid, denominadas ecosistema MadQCI.

Un proyecto coordinado por investigadores de la UPM presenta innovaciones en múltiples tecnologías cuánticas, criptografía y satélites que acercan España al Internet del futuro

MADQuantum-CM llega a su cierre consolidando a la Comunidad de Madrid como un referente nacional e internacional en tecnologías cuánticas. El proyecto ha combinado investigación en criptografía, comunicaciones y procesado cuántico con acciones de transferencia de conocimiento y apoyo al emprendimiento.

El éxito de la iniciativa radica en el amplio consorcio de entidades que lo componen, entre ellas el Centro Español de Metrología, la Fundación Vithas, los institutos IMDEA Networks e IMDEA Software, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial y la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Politécnica de Madrid. Esta última coordinó el proyecto en la región, que se enmarcaba en el Plan Complementario en Comunicación Cuántica, también coordinado por UPM a nivel nacional junto con ICFO.

Entre sus principales logros destaca el despliegue de una red cuántica en la región, junto con avances notables en comunicaciones seguras y en el desarrollo de nuevas aplicaciones de la computación cuántica. Todo ello ha contribuido a la creación de un entorno que integra investigación, industria e instituciones para impulsar las futuras redes de información cuántica, base del llamado internet cuántico.

MadQCI, la red cuántica que conecta Madrid

Uno de los hitos más relevantes del proyecto ha sido el desarrollo del ecosistema MadQCI, infraestructuras de redes cuánticas interconectadas en el área metropolitana de Madrid. Su objetivo es proporcionar conectividad cuántica a todas las universidades públicas de la región, centros de investigación y otras sedes institucionales, para ensayar aplicaciones de las tecnologías cuánticas como comunicaciones ultra seguras, protección de datos en entornos cloud o conexiones con satélites.

En total, la infraestructura conecta 30 localizaciones mediante más de 700 kilómetros de enlaces de fibra óptica y se ha interconectado con redes experimentales de empresas tecnológicas como Indra y Telefónica Innovación Digital, posicionando a Madrid como un nodo estratégico en tecnologías de red cuántica y su aplicación en la ciberseguridad en Europa, en línea con la iniciativa EuroQCI.

Avances tecnológicos con impacto real

El proyecto ha logrado innovaciones a lo largo de todo el ciclo de las comunicaciones cuánticas, desde los dispositivos físicos hasta su gestión en red. Cabe señalar la integración de sistemas de distribución cuántica de claves (QKD, una tecnología que permite proteger las comunicaciones también de otras tecnologías cuánticas o disruptivas. Se han integrado sistemas QKD de todos los fabricantes en el ecosistema europeo. También han sido clave los progresos en enlaces cuánticos por satélite dentro de la misión Q ANSER, incluyendo sistemas de seguimiento de polarización cualificados para espacio, y en herramientas de control de redes complejas.

En paralelo, el proyecto ha promovido avances en procesado de información cuántica, con aplicaciones en computación, sensado y futuras redes distribuidas. Por ejemplo, el Centro Español de Metrología ha creado un patrón cuántico de frecuencia óptica con potencial para distribuir señales de tiempo ultraprecisas y más seguras a través de la red de fibra óptica. Asimismo, se han implementado algoritmos y técnicas basadas en inteligencia artificial para optimizar sistemas cuánticos, con hitos como la estimación de parámetros de ondas gravitacionales mediante computación cuántica y la mejora de circuitos en hardware real.

De la investigación a los casos de uso

Uno de los aspectos diferenciales de MADQuantum-CM ha sido su orientación a la transferencia tecnológica y la validación en entornos reales. Entre sus demostradores más importantes se incluyen la conexión segura entre hospitales del grupo Vithas y proyectos con Banco Santander, integrando criptografía avanzada y servicios digitales en escenarios operativos.

Además, se ha impulsado el programa “MADQ Business Venture”, orientado a fomentar nuevas iniciativas empresariales en el ámbito cuántico y a fortalecer el ecosistema industrial. Ha combinado concursos para visibilizar soluciones innovadoras de start ups y spin offs con formación especializada.

Con estos logros, MADQuantum-CM deja como legado una infraestructura operativa, capacidades tecnológicas avanzadas y una red de colaboración integra investigación, industria e instituciones. Madrid da así un paso decisivo hacia comunicaciones seguras y el futuro internet cuántico en España y en Europa.

Imagen: Mapa de las infraestructuras de red cuántica (QCI) impulsadas en la Comunidad de Madrid, denominadas ecosistema MadQCI.

Un proyecto impulsado por investigadoras de la URV explora cómo la transformación digital puede mejorar la atención social en Catalunya sin dejar a nadie atrás

La digitalización de procesos se ha consolidado como una herramienta imprescindible para mejorar la eficiencia en el entorno laboral y administrativo. Automatizar tareas repetitivas, reducir el volumen de papel o facilitar el acceso a la información permite optimizar las funciones laborales y mejorar el servicio a la ciudadanía. Pero esta transformación no está exenta de riesgos: si no se lleva a cabo teniendo en cuenta las necesidades, aptitudes y dificultades de las personas usuarias, puede generar nuevas barreras de acceso a los servicios. En ámbitos especialmente sensibles como los servicios sociales, la digitalización debe ser responsable, inclusiva y centrada en las personas.

Con esta premisa nace DigitaliSSB, un proyecto de investigación impulsado por investigadoras de la Universitat Rovira i Virgili que analiza cómo la transformación digital puede contribuir a mejorar el funcionamiento de los servicios sociales básicos de Catalunya. Parte de la voluntad de aprovechar las ventajas de la digitalización para reforzar la intervención social y mejorar la atención a la ciudadanía, sin perder el componente humano que define estos servicios.

La iniciativa tiene su origen en la investigación doctoral de Yolanda Domingo, investigadora del Departamento de Antropología, Filosofía y Trabajo Social. En esta investigación —dirigida por Eva Zafra, investigadora del mismo departamento, y Antonio López, investigador de la Universidad Nacional de Educación a Distancia—, se preguntaba hasta qué punto, durante la pandemia, los servicios sociales habían quedado al margen de los procesos de transformación digital ya normalizados en otros ámbitos de la vida cotidiana, como la banca o la atención sanitaria. “En muchos sectores ya damos por hecho que podemos realizar trámites en línea, firmar documentos digitalmente o comunicarnos de manera telemática; en servicios sociales, en cambio, todavía predominan el papel y procesos administrativos poco ágiles”, explica Domingo.

Una solución de consenso

En el marco de su tesis, defendida en 2024, Domingo llevó a cabo una prospección exhaustiva en 18 áreas básicas de servicios sociales de Cataluña, distribuidas por todo el territorio. El objetivo era conocer la realidad de los servicios sociales, tanto en municipios grandes como en entornos rurales, e identificar las necesidades de los profesionales y de las personas usuarias. En total, se realizaron 105 entrevistas a jefes de servicio, profesionales técnicos, personal administrativo, personas usuarias y entidades del tercer sector de los municipios implicados.

Esta fase de diagnóstico se planteó desde la empatía y la cocreación: no se trataba solo de detectar carencias, sino de entender los procesos cotidianos de la intervención social y decidir, de manera colectiva, cómo podrían mejorarse. Profesionales y usuarios analizaron todo el recorrido de una intervención social —desde la primera cita hasta el seguimiento del caso— e identificaron puntos críticos susceptibles de ser digitalizados de manera útil y segura.

Los resultados evidenciaron dos grandes necesidades compartidas por la mayoría de áreas básicas: por un lado, disponer de sistemas que permitan visualizar y analizar los datos del servicio para facilitar la toma de decisiones; por otro, mejorar la comunicación con las personas usuarias, especialmente en la gestión de citas, notificaciones y todo tipo de documentación. Las herramientas que debían desarrollarse, sin embargo, no tenían que sustituir el trato personal —imprescindible en un sector tan sensible—, sino agilizar los procesos para que los profesionales pudieran dedicar más tiempo a la atención directa.

Del papel a la realidad

Aunque la tesis doctoral no preveía aplicar sus resultados de manera inmediata, en 2023 surgió la oportunidad de hacerlo gracias a un proyecto europeo financiado con fondos Next Generation. Esta segunda fase se impulsó conjuntamente con la Fundació iSocial, dedicada a fomentar la innovación de los servicios sociales en Cataluña. Así se formaliza el proyecto DigitaliSSB, con el objetivo de desarrollar y testar soluciones tecnológicas para mejorar el funcionamiento de los servicios sociales, a partir del diagnóstico previo realizado por las investigadoras de la URV.

La iniciativa se desplegó con las mismas 18 áreas básicas que habían participado en el diagnóstico inicial, hecho que permitió realizar un seguimiento continuo y adaptar las herramientas a realidades territoriales diversas. De este proceso de cocreación surgieron dos herramientas:

La primera es un cuadro de mando digital que permite visualizar datos clave del servicio, como el tipo de atenciones, la carga de trabajo o las áreas de intervención. Ofrece una visión global en tiempo real y facilita la gestión y la planificación. Además, abre la puerta a optimizar algunas tareas administrativas, evitando cuellos de botella y ganando tiempo para dedicar a las personas.

La segunda es una aplicación móvil orientada a mejorar la comunicación con las personas usuarias. Llamada meSocial, está disponible en versiones para iOS, Android y web, y permite a la ciudadanía acceder a un espacio personal con el historial y gestionar la relación con los profesionales. Entre las funcionalidades más destacadas se encuentran la gestión del calendario, las notificaciones y el intercambio de documentación de manera ágil y segura. También incorpora un asistente virtual de orientación, un botón de alarma y un mapa con los recursos sociales del territorio.

Además de cocrear las herramientas digitales, el proyecto también ha formado a los profesionales para que puedan incorporarlas a sus procesos de trabajo con autonomía. El despliegue ha contado, además de con la URV y la Fundació iSocial, con la colaboración de la Fundación Víctor Grífols i Lucas —a través de la Cátedra de Bioética de la Universitat de Vic— y con el apoyo del Ajuntament de Barcelona. La implicación de las 18 áreas básicas municipales y comarcales —entre las que se encuentran las de Tarragona, Lleida, Girona, Reus, Manresa, así como diversos consejos comarcales— ha permitido validar las soluciones en contextos sociales y territoriales diversos.

Aunque el ritmo de implementación ha sido desigual, el proyecto ha establecido una base sólida para seguir avanzando en una digitalización útil y responsable de los servicios sociales. “DigitaliSSB ha demostrado que la tecnología puede reforzar la intervención social si se desarrolla desde la escucha y la cocreación”, defiende Domingo. Actualmente, Yolanda Domingo, Eva Zafra, Maria Victòria Forns y Maria Robert, las investigadoras de la URV que han participado en el proyecto, están trabajando para garantizar la continuidad de estas herramientas.

El acuerdo impulsa la modernización de infraestructuras tecnológicas críticas de DPD Portugal

Kyndryl (NYSE: KD), proveedor líder de servicios tecnológicos empresariales de misión crítica y consultoría tecnológicay DPD, una de las principales compañías internacionales de transporte urgente y paquetería que ofrece servicios de entrega y logística a empresas y particulares en toda Europa, han anunciado hoy la ampliación de su colaboración para modernizar la resiliencia y la eficiencia operativa de los entornos críticos de DPD en Portugal.

A través de la prestación de servicios gestionados para entornos tecnológicos híbridos, Kyndryl integrará las operaciones diarias de DPD mediante un proceso de transformación continua y continuidad del servicio, con el objetivo de dar respuesta a las necesidades actuales y futuras del negocio. Esta colaboración se apoya en la experiencia diferencial de Kyndryl en tecnología IBM i y cloud privado. El proyecto abarcará componentes clave de la infraestructura, como la monitorización de TI, la gestión de plataformas, las copias de seguridad y recuperación, y el almacenamiento. Además, las soluciones de Kyndryl Private Cloud contribuirán a reforzar el modelo de recuperación ante desastres de DPD.

El objetivo es establecer una arquitectura tecnológica más flexible, escalable y preparada para el futuro, basada en cloud híbrido, automatización, estandarización y capacidades de gobierno operativo. La modernización de la infraestructura permitirá acelerar la obtención de valor, simplificar las operaciones del día a día y sentar una base tecnológica más sólida para impulsar la innovación continua y responder a las necesidades de negocio en evolución de DPD.

El acuerdo también contempla la migración de cargas de trabajo a Kyndryl Private Cloud, la adopción de prácticas de estandarización e Infrastructure as Code, así como el desarrollo de un modelo de consumo más flexible y alineado con el servicio. Este enfoque permitirá a DPD responder con mayor agilidad a las demandas del negocio, manteniendo al mismo tiempo la consistencia y el control operativo.

El libro plantea los retos éticos, regulatorios y laborales que acompañan a esta nueva generación de tecnologías

El libro “IA autónoma y sistemas multiagente” irrumpe en el debate tecnológico actual para explicar cómo los agentes inteligentes están transformando de forma profunda la economía, el empleo y los procesos administrativos. Firmado por Andrés Desantes de Mergelina, Joaquín Pedreño Lloret y Andrés Pedreño Muñoz, la obra analiza el paso de una inteligencia artificial asistida a una inteligencia capaz de actuar de forma autónoma.

El texto introduce el concepto de “burocracia zero-click”, un nuevo paradigma en el que los sistemas automatizados reducen la intervención humana en tareas repetitivas y procesos complejos. A través de ejemplos y análisis, los autores muestran cómo los sistemas multiagente ya están impactando sectores clave como la industria, la logística o los servicios públicos.

Con un enfoque divulgativo pero riguroso, el libro se posiciona como una guía esencial para comprender el futuro inmediato de la inteligencia artificial aplicada. Además, plantea los retos éticos, regulatorios y laborales que acompañan a esta nueva generación de tecnologías.

La obra cuenta con prólogo de José Vicente Morote y el respaldo de entidades vinculadas al ecosistema de innovación en inteligencia artificial. Un título imprescindible para profesionales, instituciones y empresas que buscan anticiparse al nuevo escenario digital.

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