Red de Excelencia Cervera para la investigación en Tecnologías Cuánticas para Infraestructura eXperimental Orientada a la soberanía Tecnológica en entornos Estratégicos QUIXOTE.

La Red de Excelencia Cervera Quixote tiene como objetivo general consolidar un ecosistema de
excelencia científico-tecnológica en el ámbito de las tecnologías cuánticas aplicadas a la defensa y la
seguridad, capaz de generar conocimiento avanzado y soluciones innovadoras que fortalezcan la
autonomía estratégica nacional, la superioridad en el procesamiento de información y la resiliencia de
las capacidades críticas.
A través de la cooperación entre centros tecnológicos punteros, el proyecto busca investigar y prototipar
el desarrollo de sensores cuánticos de alta precisión que aseguren detección (incluyendo detección de
anomalías), posicionamiento y navegación autónoma de plataformas terrestres, navales y aéreas en
entornos GNSS-denegados, Asimismo, desarrollará redes de comunicaciones cuánticamente seguras
que integren distribución cuántica de claves (QKD), criptografía postcuántica híbrida y nuevos avances
en protocolos y mecanismos de seguridad cuántica, protegiendo las comunicaciones de mando y control
frente a amenazas cibernéticas presentes y futuras.
Los retos tecnológicos que tiene planteados son los
OET1: El reto de la distancia: hacia redes cuánticas globales, interoperables con redes clásicas
y optimizadas. Superación de las limitaciones de alcance de las comunicaciones cuánticas mediante el
uso de nodos confiables, repetidores cuánticos y enlaces satelitales, con el fin de habilitar redes cuánticas
de escala mundial y sentar las bases de la futura Internet Cuántica. Compatibilizar redes clásicas y
cuánticas para reducción de costes, desarrollando marcos de prueba que incorporen diferentes segmentos
(terrestre, aéreo, satelital), garantizando la seguridad. Gestión eficiente recursos, claves generadas y
rutas en redes cuánticas complejas en los diferentes segmentos de forma dinámica para maximizar
disponibilidad, seguridad y eficiencia.
OET2: Desarrollo de tecnología cuántica habilitante para redes de comunicaciones cuánticas.
Investigación e implementación de elementos tecnológicos esenciales para una futura infraestructura de
red cuántica, tales como fuentes de fotones entrelazados, dada la importancia del entrelazamiento como
recurso fundamental en redes cuánticas; memorias cuánticas que permitan, entre otras cosas, mejoras en
las capacidades de sincronización, orientado hacia protocolos de redes cuánticas multiusuario.
OET3: Desarrollo de redes quantum-safe resilientes en entornos de movilidad. Desarrollo de
sistemas avanzados de adquisición, apuntamiento y seguimiento (PAT, pointing, acquisition and
tracking) para mejorar la estabilidad y resiliencia de las comunicaciones cuánticas y ópticas en espacio
libre. Se incorporan tecnologías de mitigación atmosférica, como la óptica adaptativa, y protocolos
híbridos RF–ópticos que permiten garantizar la continuidad y calidad del enlace en escenarios dinámicos
y de alta movilidad. Cuando los enlaces ópticos no estén disponibles, se buscará garantizar
comunicaciones seguras mediante la hibridación de PQC con protocolos cuánticos (como QKD), tanto
para la autenticación de canales clásicos entre nodos cuánticos como para ofrecer seguridad a usuarios
sin acceso a canales ópticos.
Pilar II: Sensórica y navegación cuántica para entornos GNSS-denegados y detección de
anomalías
OET4: Desarrollo de plataformas de sensado cuánticos para aplicaciones críticas. Investigación
en sensores basados en centros NV en diamante, sensores de radiofrecuencia de Rydberg y giróscopos
de fibra óptica mejorados en régimen cuántico, con el fin de mejorar las capacidades operativas de PNT
y detección de anomalías, superando el estado del arte actual de la tecnología. Desarrollar las
capacidades de implementación de estas aplicaciones combinadas con metodologías disruptivas de
procesado de la información adaptadas a las tecnologías de sensorización cuánticas.
OET5: Rugerización de sistemas de sensado cuántico para entornos estratégicos. Investigación
de tanto de factores de forma robustos y arquitecturas integradas, como soluciones de conectividad
quantum-safe para sensores cuánticos, con el fin de afianzar su escalabilidad, el despliegue en entornos
dinámicos y de gran movilidad y el intercambio de información seguro con centros de mando y
operaciones, interconectando ambos pilares.