Cisco presentó el 6 de octubre de 2026 un prototipo de controlador para redes cuánticas que busca coordinar el entrelazamiento solicitado por las aplicaciones. La propuesta permite pedir conexiones con requisitos definidos y dejar al software la coordinación del equipo físico. Sigue en fase de investigación.
El Quantum Network Controller llega junto con una actualización del Network-Aware Quantum Compiler. Según el anuncio de Cisco, el compilador decide cómo repartir un programa entre procesadores y qué conexiones necesita; el controlador coordina el hardware para suministrarlas. Esa separación permite planificar el cálculo sin configurar cada dispositivo de la red.
El entrelazamiento también necesita un calendario
El entrelazamiento es una relación cuántica entre partículas cuyos resultados de medición están correlacionados. En estas redes constituye un recurso para conectar operaciones entre dispositivos separados. Una introducción técnica de investigadores de IBM Research y Yale, difundida como preprint en arXiv en 2024, explica que distribuirlo exige algoritmos específicos de control.
La calidad del entrelazamiento puede degradarse con el tiempo por el ruido, un proceso conocido como decoherencia. Por eso importa tanto cuándo se genera una conexión y cuándo se utiliza. El mismo trabajo identifica la disponibilidad de memoria cuántica y la degradación de los enlaces como factores que condicionan cuántas solicitudes puede atender una red.
Cisco llama a su modelo Entanglement-as-a-Service, o entrelazamiento como servicio. La aplicación indica los extremos que quiere conectar, la tasa de generación, la fidelidad requerida y los tiempos de uso. El controlador organiza la entrega y supervisa el enlace durante el trabajo.
La compañía describe una capa de abstracción que ofrece interfaces comunes para fuentes, conmutadores, detectores y sistemas de temporización de distintos proveedores. También plantea comprobar la calidad mediante estadísticas y aplicar ajustes o reintentos cuando el rendimiento se desvíe. Así, cada aplicación puede expresar sus necesidades sin gestionar directamente todas las diferencias del equipo.
La prueba de Nueva York conserva exigencias físicas
Como antecedente, Cisco cita una demostración de febrero de 2026 sobre 17.6 kilómetros de fibra comercial en Nueva York, con una fidelidad de polarización superior al 99 %. Esa métrica describe una propiedad del enlace y no debe confundirse con una tasa de éxito de programas completos.
El documento técnico del experimento, disponible como preprint en arXiv y revisado el 2 de marzo, describe dos nodos extremos y un punto central. Las fuentes generan pares de fotones entrelazados; una operación en el centro permite establecer entrelazamiento entre los fotones que permanecen en los extremos. Es el procedimiento conocido como intercambio de entrelazamiento.
El trabajo aclara un matiz del funcionamiento a temperatura ambiente: esa condición corresponde a los nodos extremos. El punto central utiliza detectores superconductores que requieren refrigeración criogénica. Concentrar ese equipo en el centro reduce las exigencias para añadir nodos periféricos.
La coordinación también utiliza una red clásica separada y el protocolo White Rabbit para sincronizar los registros de detección. El artículo describe un Quantum Network Orchestrator de Cisco que controla los tres nodos experimentales. La demostración documenta, por tanto, cómo combinar equipos y sincronizarlos sobre fibra instalada, con requisitos físicos que la automatización debe seguir atendiendo.
Cisco ofrece una prueba gratuita de 30 días del compilador e invita a los equipos interesados a trabajar sobre el controlador. La disponibilidad anunciada abre la exploración del software que planifica programas distribuidos; el modelo de entrelazamiento como servicio forma parte de su investigación sobre cómo operar esas redes.