A medida que la computación cuántica avanza, la conversación sobre ciberseguridad está cambiando. El desafío ya no es solo proteger los sistemas contra los ataques de hoy, sino preparar la infraestructura crítica para amenazas que ya comienzan a emerger.
En ese contexto, SeQure Quantum anunció el despliegue exitoso de un enlace de comunicación cuántico-seguro entre el Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) —el operador independiente del sistema eléctrico de Chile— y un operador del sector energético. La implementación integró tres tecnologías: Generación Cuántica de Números Aleatorios (QRNG), Criptografía Post-Cuántica (PQC) y encriptadores de red de alta seguridad.
Una nueva capa de seguridad: la confianza en el origen de la entropía
El corazón de la solución es SeQRNG, capaz de generar entropía cuántica auto-certificada en tiempo real. Esta capacidad se integró con mecanismos criptográficos post-cuánticos y los SeQure High-Security Encryptors, formando una arquitectura de seguridad en capas que garantiza que las claves criptográficas se generan desde una fuente de aleatoriedad fundamentalmente impredecible.
Este punto es más relevante de lo que parece. La seguridad de los sistemas criptográficos modernos depende de la calidad de la aleatoriedad que los sustenta. Un generador de números pseudoaleatorios convencional puede ser comprometido; uno basado en fenómenos cuánticos, no.
“La seguridad ya no depende únicamente de los algoritmos criptográficos, sino también de la confianza en el origen de la entropía utilizada para generar las claves. Con este despliegue demostramos que Chile puede desarrollar e implementar tecnologías de ciberseguridad cuántica de clase mundial para infraestructura crítica”, señaló Paulina Assmann, de SeQure Quantum.
El riesgo que ya está ocurriendo: Harvest Now, Decrypt Later
Uno de los vectores de amenaza que motivó este proyecto es el escenario conocido como Harvest Now, Decrypt Later (HNDL): actores maliciosos capturan y almacenan comunicaciones cifradas hoy, con la expectativa de descifrarlas en el futuro usando computadores cuánticos. No es una amenaza hipotética —la recolección ya sucede. La ventana para prepararse se está cerrando.
La infraestructura eléctrica es un objetivo de alto valor. Las comunicaciones entre el operador del sistema y los actores del mercado eléctrico coordinan operaciones en tiempo real, y su exposición representa un riesgo tanto operacional como de seguridad nacional.
“Este piloto nos permitió evaluar tecnologías de próxima generación orientadas a fortalecer la protección de las comunicaciones estratégicas del sistema eléctrico, incorporando capacidades de criptografía post-cuántica y fuentes de entropía cuántica verificables”, indicó Patricio Leyton, del Coordinador Eléctrico Nacional.
El despliegue fue desarrollado por SeQure Quantum, contando con Thales Group como partner tecnológico. Como parte del proceso de validación, la arquitectura fue evaluada de forma independiente por Dreamlab Technologies, empresa especializada en hacking ético y ciberseguridad ofensiva. Su evaluación ayudó a verificar la solidez de la arquitectura desplegada y a fortalecer la confianza en la solución dentro de un entorno operacional real.
Lo que este proyecto significa para Chile
Este despliegue no es solo un caso de uso exitoso. Es evidencia de que Chile puede desarrollar, validar y operar tecnología cuántica aplicada en sectores estratégicos, posicionándose junto a los países que ya están respondiendo activamente a los estándares del NIST para migración post-cuántica.
El proceso incluyó además una validación independiente, lo que refuerza la reproducibilidad de la solución y su potencial de escalamiento hacia otros sectores de infraestructura crítica: telecomunicaciones, agua, finanzas y defensa.
La computación cuántica no es el enemigo. Es el nuevo entorno. Y prepararse para ese entorno —con tecnología verificable, partners estratégicos y voluntad de operar en condiciones reales— es exactamente lo que este proyecto demuestra que es posible.