viernes, 20 de febrero de 2026

Deutsche Telekom logra teletransportación cuántica en red comercial activa



Deutsche Telekom y la empresa de redes cuánticas Qunnect han demostrado con éxito la teletransportación cuántica a través de 30 kilómetros de cables de fibra óptica comerciales en Berlín, marcando lo que las compañías describen como un paso importante hacia la integración de tecnologías cuánticas en la infraestructura de telecomunicaciones existente.

Durante las pruebas realizadas en enero de 2026, el equipo alcanzó una fidelidad de teletransportación promedio del 90%, con una precisión máxima del 95%, según un anuncio conjunto publicado el martes. El experimento utilizó el hardware Carina de distribución de entrelazamiento cuántico, disponible comercialmente de Qunnect, y funcionó en paralelo con el tráfico de datos regular en la red de Deutsche Telekom, una primicia para la teletransportación cuántica práctica fuera de condiciones de laboratorio.
De la ciencia ficción a la realidad de las redes

Si bien teletransportar personas sigue siendo ciencia ficción, la teletransportación de información cuántica es ahora una realidad práctica para los proveedores de telecomunicaciones. La teletransportación cuántica funciona recreando un estado cuántico idéntico de una partícula en un destino mediante el uso de entrelazamiento cuántico precompartido, en lugar de transmitir una partícula física.​

"Nuestra red de fibra óptica está lista para lo cuántico", afirmó Abdu Mudesir, miembro de la Junta Directiva de Telekom para Producto y Tecnología. "En Berlín hemos demostrado ahora que la información cuántica puede transmitirse a través de 30 kilómetros de fibra óptica comercial de Telekom fuera de un laboratorio. Esto se realiza en paralelo con el tráfico de datos regular y con una precisión promedio muy alta del 90 por ciento".​

Mael Flament, Director de Tecnología de Qunnect, destacó la importancia de la demostración: "Estamos mostrando que los elementos fundamentales de la teletransportación pueden operar dentro de una red real, en racks reales, bajo el control del operador, avanzando desde un experimento de laboratorio hacia algo que un proveedor de telecomunicaciones puede implementar".​
Bloques de construcción para la Internet cuántica

Este logro se basa directamente en pruebas de campo anteriores realizadas por los socios, incluyendo una demostración en abril de 2025 que alcanzó un 99% de fidelidad en la distribución sostenida de entrelazamiento durante 17 días. El elemento central de la última prueba de teletransportación fue la plataforma Carina de Qunnect, que integra un generador de entrelazamiento que produce pares de fotones entrelazados cuánticamente junto con componentes de compensación de polarización que contrarrestan la interferencia ambiental en la fibra desplegada.

La teletransportación se realizó a una longitud de onda de 795 nanómetros, esencial para la compatibilidad con plataformas como computadoras cuánticas de átomos neutros, relojes atómicos y sensores cuánticos. Esto posiciona la tecnología como una vía para conectar diversos sistemas cuánticos a la infraestructura de telecomunicaciones.

Deutsche Telekom inauguró su Laboratorio Cuántico en Berlín en 2023, conectado a más de 2,000 kilómetros de red de fibra óptica que vincula socios en toda Alemania, incluyendo las Universidades Técnicas de Berlín, Dresde y Múnich, así como el Instituto Fraunhofer HHI.

Los socios planean extender la demostración a configuraciones de teletransportación de múltiples nodos y ampliar las distancias sobre las cuales pueden transferir estados cuánticos. Deutsche Telekom presentará el logro de teletransportación cuántica en el Mobile World Congress en Barcelona del 2 al 5 de marzo.

Google lanza Gemini 3.1 Pro, afirmando haber duplicado su capacidad de razonamiento

 

Google lanza Gemini 3.1 Pro, afirmando haber duplicado su capacidad de razonamiento

Google lanzó Gemini 3.1 Pro el jueves, marcando su primera actualización incremental .1 de la serie Gemini y ofreciendo un salto en el rendimiento de razonamiento que, según la compañía, más que duplica las capacidades de su predecesor en pruebas comparativas clave.

El nuevo modelo alcanzó una puntuación verificada del 77.1% en ARC-AGI-2, una prueba comparativa que evalúa la capacidad de un modelo para resolver patrones lógicos novedosos, en comparación con el 31.1% de Gemini 3 Pro. Pruebas independientes de Artificial Analysis encontraron que Gemini 3.1 Pro ahora lidera seis de diez evaluaciones en su Índice de Inteligencia, incluyendo Terminal-Bench Hard para programación agéntica, Humanity's Last Exam para razonamiento, y GPQA-Diamond para razonamiento científico.


Un modelo de frontera competitivo en costos

El lanzamiento posiciona a Google para recuperar terreno en la carrera de la IA frente a OpenAI y Anthropic. Según Artificial Analysis, Gemini 3.1 Pro cuesta menos de la mitad que los modelos de frontera competidores de estos rivales para ejecutar pruebas de referencia integrales, mientras mantiene el mismo precio que su predecesor: $2 por millón de tokens de entrada y $12 por millón de tokens de salida.

"3.1 Pro es una base más inteligente y capaz para la resolución de problemas complejos", afirmó Google en su anuncio. El modelo integra mejoras fundamentales de razonamiento de Gemini 3 Deep Think, que Google actualizó la semana pasada, en un paquete más accesible para desarrolladores y consumidores.

Amplio lanzamiento en todas las plataformas

Gemini 3.1 Pro se está implementando en versión preliminar en todo el ecosistema de Google a partir del jueves. Los desarrolladores pueden acceder a él a través de la API de Gemini en Google AI Studio, Gemini CLI, la plataforma de desarrollo agéntico Google Antigravity y Android Studio. Los clientes empresariales obtienen acceso a través de Vertex AI y Gemini Enterprise.

Los consumidores con suscripciones a Google AI Pro y Ultra pueden usar el modelo a través de la aplicación Gemini con límites de uso más altos, mientras que el acceso a NotebookLM es exclusivo para suscriptores de Pro y Ultra.

Google destacó aplicaciones prácticas que incluyen la "síntesis de sistemas complejos", donde el modelo puede conectar APIs complejas con un diseño fácil de usar. Una demostración involucró la creación de un panel aeroespacial en tiempo real que visualiza la órbita de la Estación Espacial Internacional. El modelo también sobresale en la generación de gráficos SVG animados a partir de indicaciones de texto, produciendo visualizaciones basadas en código en lugar de imágenes de píxeles.

La compañía indicó que este lanzamiento preliminar ayudará a validar las actualizaciones antes de una disponibilidad más amplia, con mejoras adicionales planificadas para flujos de trabajo agénticos.​



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