*NUEVO* Grado en Ingeniería en Tecnologías Cuánticas con Mención Dual
- Grados
- Estudios de Grado
- *NUEVO* Grado en Ingeniería en Tecnologías Cuánticas con Mención Dual

- Duración
- 4 años (240 créditos)
- Centro
- Idioma
- Bilingüe
- Observaciones
-
Responsable académico: Pablo Serrano Yañez-Mingot
Grado con Mención Dual: formación práctica en empresas del sector (48 ECTS), con contrato laboral para el estudiantado
*Pendiente de verificación por la Fundación Madri+D
Presentación
El nuevo grado en Ingeniería en Tecnologías Cuánticas de la UC3M, el primero de estas características de todas las universidades españolas, pretende dar respuesta a la alta demanda de profesionales en un ámbito que está revolucionando las tecnologías tradicionales en sectores como la computación, las telecomunicaciones, la ciberseguridad o la inteligencia artificial.
Estas tecnologías ya suponen una revolución que va a impactar en todas la áreas del conocimiento en las próximas décadas, en un sector internacional con una importante inversión de entidades y empresas públicas y privadas. En este contexto, la UC3M afronta el desafío de formar a estos profesionales altamente cualificados.
El programa ofrece plazas en mención DUAL, es decir, algunas asignaturas se realizarán presencialmente en empresas o entidades colaboradoras, como INDRA o ISDEFE, referentes en su sector y tendrán remuneración específica en forma de contrato laboral. Además, todos los estudiantes tendrán oportunidad de realizar prácticas en empresas punteras de su sector.
Este grado esta diseñado para formar una generación de ingenieros capaces de aplicar los conceptos cuánticos al desarrollo tecnológico. Su enfoque multidisciplinar combina conocimientos de ingeniería, computación y programación, física y matemática aplicada, fotónica, telecomunicaciones e inteligencia artificial. Además, cuenta con laboratorios recién inaugurados con tecnología puntera para la realización de prácticas en grupos reducidos.
Este grado se imparte en opción bilingüe lo que favorece la movilidad de los estudiantes con otras instituciones internacionales gracias a los convenios de colaboración que la UC3M mantiene con prestigiosas universidades de 55 países.
Empleabilidad y prácticas
La UC3M tiene convenios con más de 5000 empresas e instituciones para realizar las prácticas del grado y acceder a las bolsas de empleo.
El 94,8% de los titulados/as acceden a un empleo relacionado con sus estudios en el primer año de su graduación, según el Estudio de Inserción Profesional de los Titulados de la Universidad Carlos III de Madrid.
Excelencia internacional
Programa
- Plan General
- Campo de estudio: Ingeniería eléctrica, ingeniería electrónica e ingeniería de la telecomunicación.
Curso 1 - Cuatrimestre 1
Asignaturas generales Asignaturas ECTS TIPO Idioma Fundamentos de Redes 6 O 
Programación 6 FB 
Cálculo I 6 FB 
Álgebra Lineal 6 FB 
Competencias digitales para la ingeniería 3 O 
Estrategias de Expresión 3 O 
Curso 1 - Cuatrimestre 2
Asignaturas generales Asignaturas ECTS TIPO Idioma Electrónica Digital 6 FB 
Técnicas de Programación 6 FB 
Cálculo II 6 FB 
Física 6 FB 
Probabilidad y Estadística 6 FB 
Curso 2 - Cuatrimestre 1
Asignaturas generales Asignaturas ECTS TIPO Idioma Física Cuántica 6 FB 
Redes de Ordenadores 6 O 
Teoría de autómatas y lenguajes formales 6 O 
Estructura de Computadores 6 O 
Electrónica Analógica 6 FB 
Curso 2 - Cuatrimestre 2
Asignaturas generales Asignaturas ECTS TIPO Idioma Campos Electromagnéticos 6 O 
Sistemas Operativos 6 O 
Señales y Sistemas 6 FB 
Fotónica 6 O 
Protocolos de aplicación en internet 6 O 
Curso 3 - Cuatrimestre 1
Asignaturas generales Asignaturas ECTS TIPO Idioma Comunicaciones ópticas 6 O 
Criptografía y seguridad informática 6 O 
Comunicaciones Cuánticas 6 O 
Óptica Cuántica 6 O 
Protocolos de de seguridad 6 O 
Curso 3 - Cuatrimestre 2
Asignaturas generales Asignaturas ECTS TIPO Idioma Internet Cuántica 6 O 
Computación Cuántica 6 O 
Teoría de la información y corrección de errores cuántica 6 O 
Circuitos integrados fotónicos cuánticos 6 O 
Humanidades I 3 O 
Humanidades II 3 O 
Curso 4 - Cuatrimestre 1
Asignaturas generales Asignaturas ECTS TIPO Idioma Criptografía cuántica y post-cuántica 6 O 
Aprendizaje Profundo 6 O 
Aprendizaje Automático 6 O 
Habilidades profesionales interpersonales 3 O 
Optativas: Recomendado 9 creditos ECTS Sin datos Sin datos Sin datos Optativas a elegir: total 21 créditos ECTS Asignaturas ECTS TIPO Idioma Derecho de las tecnologías de la información 3 P 
Algoritmos cuánticos 3 P vacio Plataformas cuánticas 3 P vacio Sensado cuántico 3 P 
Análisis de Datos 3 P 
Derecho de las tecnología de la información 6 P 
Visión Artificial 6 P 
Procesamiento del lenguaje natural 6 P 
Aplicaciones Web 6 P 
Programación Funcional 6 P 
Teoría de Juegos 6 P 
Ingeniería de sistemas ciber-físicos 6 P 
Programación concurrente y paralela 6 P 
Métodos de inspiración biológica 6 P 
Curso 4 - Cuatrimestre 2
Asignaturas generales Asignaturas ECTS TIPO Idioma Aprendizaje automático cuántico 6 O 
Trabajo Fin de Grado 12 TFG 
Optativas: Recomendado 12 creditos ECTS Sin datos Sin datos Sin datos Optativas a elegir: total 21 créditos ECTS Asignaturas ECTS TIPO Idioma Robótica 3 P 
Métodos de inferencia en aprendizaje bayesiano 6 P 
Radar Cuántico 6 P 
Metrología cuántica 3 P 
IA Generativa 6 P 
Tratamiento de datos masivos 6 P 
Computación en la nube 6 P 
Fundamentos del internet de las cosas 6 P 
Ingeniería Neuronal 6 P 
Tecnologías para la privacidad 3 P 
Seguridad en dispositivos móviles 6 P 
Prácticas académicas externas 6 P vacio - Materias del programa de Estudios
- Reconocimiento de créditos
- Acceso a programas de cursos anteriores
TIPOS DE ASIGNATURAS
FB: Formación básica
O: Obligatoria
P: Optativa
TFG: Trabajo Fin de Grado
- Plan Dual
- Campo de estudio: Ingeniería eléctrica, ingeniería electrónica e ingeniería de la telecomunicación.
- Mención Dual: se diferencia del programa general a partir del cuarto curso, año en el que se introducen asignaturas cuatrimestrales y anuales (un total de 48 ECTS). Estas asignaturas se cursarán con un contrato en alternancia en las empresas con convenio."
Curso 1 - Cuatrimestre 1
Asignaturas generales Asignaturas ECTS TIPO Idioma Fundamentos de Redes 6 O 
Programación 6 FB 
Cálculo I 6 FB 
Álgebra Lineal 6 FB 
Competencias digitales para la ingeniería 3 O 
Estrategias de Expresión 3 O 
Curso 1 - Cuatrimestre 2
Asignaturas generales Asignaturas ECTS TIPO Idioma Electrónica Digital 6 FB 
Técnicas de Programación 6 FB 
Cálculo II 6 FB 
Física 6 FB 
Probabilidad y Estadística 6 FB 
Curso 2 - Cuatrimestre 1
Asignaturas generales Asignaturas ECTS TIPO Idioma Física Cuántica 6 FB 
Redes de Ordenadores 6 O 
Teoría de autómatas y lenguajes formales 6 O 
Estructura de Computadores 6 O 
Electrónica Analógica 6 FB 
Curso 2 - Cuatrimestre 2
Asignaturas generales Asignaturas ECTS TIPO Idioma Campos Electromagnéticos 6 O 
Sistemas Operativos 6 O 
Señales y Sistemas 6 FB 
Fotónica 6 O 
Protocolos de aplicación en internet 6 O 
Curso 3 - Cuatrimestre 1
Asignaturas generales Asignaturas ECTS TIPO Idioma Comunicaciones ópticas 6 O 
Criptografía y seguridad informática 6 O 
Comunicaciones Cuánticas 6 O 
Óptica Cuántica 6 O 
Protocolos de de seguridad 6 O 
Curso 3 - Cuatrimestre 2
Asignaturas generales Asignaturas ECTS TIPO Idioma Internet Cuántica 6 O 
Computación Cuántica 6 O 
Teoría de la información y corrección de errores cuántica 6 O 
Circuitos integrados fotónicos cuánticos 6 O 
Humanidades I 3 O 
Humanidades II 3 O 
Curso 4 - Cuatrimestre 1
Asignaturas generales Asignaturas ECTS TIPO Idioma Aprendizaje Profundo 6 O 
Aprendizaje Automático 6 O 
Curso 4 - Asignaturas anuales
Asignaturas ECTS TIPO IDIOMA Aplicaciones Cuánticas en Seguridad y Aprendizaje en Entornos Profesionales
12 O 
Formación aplicada en entornos profesionales
9 P 
Habilidades Profesionales Interpersonales-Mención Dual
3 O 
Prácticas Académicas Externas-Mención Dual 12 P 
TRABAJO DE FIN DE GRADO (TFG)-Mención Dual 12 TFG 
- Materias del programa de Estudios
- Reconocimiento de créditos
- Acceso a programas de cursos anteriores
TIPOS DE ASIGNATURAS
FB: Formación básica
O: Obligatoria
P: Optativa
TFG: Trabajo Fin de Grado
Formación Dual
¿Qué es la Mención o Formación Dual?
La mención o formación dual es una estructura curricular específica que es innovadora en el marco universitario español, y que implica un proyecto formativo entre la Universidad y una empresa, organización, institución o administración, para mejorar la formación integral y la empleabilidad de los estudiantes.
Esto significa que el estudiante realizará parte de su formación en un entorno real de trabajo.
Esta actividad formativa, desarrollada de forma dual entre la Universidad y la entidad colaboradora, se alternará con una actividad laboral retribuida, a través de un contrato para la formación dual universitaria.
En Tecnologías Cuánticas esta formación se realizará a lo largo del cuarto curso y tendrá una carga lectiva de 48 ECTS (20% del total del Grado).
Admisión
El número de estudiantes admitidos/as a la Mención Dual del Grado en Tecnologías Cuánticas se establece en un máximo de 5 por curso académico.
El proceso de admisión tendrá lugar durante el segundo cuatrimestre del tercer curso del plan de estudios. Una vez completada la implantación del Grado, la convocatoria mantendrá esta periodicidad anual.
Requisitos y Criterios de Selección
Para la selección de este estudiantado tendrán en cuenta los siguientes criterios:
- Haber superado, a la fecha de finalización del plazo de solicitud, un mínimo de 132 créditos ECTS.
- La nota media ponderada del expediente académico.
- En caso de igualdad de nota media, se priorizará según el mayor número de créditos superados y se tendrá en cuenta también el menor número de años matriculado en los estudios.
Procedimiento de Selección
La Universidad hará una preselección de los/las solicitantes.
La Universidad comunicará la preselección a las empresas colaboradoras que, podrán realizar un proceso selectivo adicional en el que se tendrá en cuenta el currículum de los estudiantes preseleccionados y en el que podrá realizarse una entrevista personal con los candidatos.
Las empresas colaboradoras comunicarán a la Universidad la selección definitiva de los/las candidatos/as.
Contrato Laboral de Formación Dual
Los contratos laborales de formación dual se firmarán entre la empresa y los estudiantes con anterioridad al inicio de su estancia en la entidad colaboradora, en los términos establecidos en el artículo 11.2 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto legislativo 2/2015, de 23 de octubre, y en su normativa de desarrollo (Real Decreto 1065/2025, de 26 de Noviembre), así como en el resto de la normativa laboral que le resulte de aplicación.
Al contrato laboral de Formación Dual se acompañará el plan formativo individual suscrito entre la entidad colaboradora, Universidad y estudiante.
Dicho plan formativo individual será elaborado conjuntamente por la empresa que celebre el contrato de formación en alternancia y en la Universidad.
Abandono de la Mención Dual
El estudiantado seleccionado para la Mención Dual podrá abandonar dicha Mención en cualquier momento siempre que no haya superado la mitad de los créditos definidos para la obtención de la Mención Dual en el plan de estudios.
Movilidad
- Movilidad
Programas de intercambio
El programa Erasmus permite a estudiantes de la UC3M de Grado y Postgrado, cursar uno o varios cuatrimestres en una de las universidades europeas con las que la UC3M tiene acuerdos o realizar un Erasmus Placement, es decir, una estancia en prácticas en alguna empresa de la UE. Estos intercambios cuentan con dotación económica gracias a las Becas Erasmus que proporcionan la UE y el Ministerio de Educación español.
Por su parte, el programa de Movilidad No Europea permite a los estudiantes de Grado de la UC3M cursar uno o varios cuatrimestres en una de las universidades internacionales con las que la universidad mantiene acuerdos. Además cuenta con dotación económica proporcionada por el Banco Santander y la UC3M.
En ambos casos, las plazas se ofrecen en convocatoria pública y son adjudicadas a los estudiantes con mejor expediente que han superado el umbral de idioma (inglés, francés, alemán…) exigido por la universidad socia.
- Movilidad Europea
Movilidad Europea
Próximamente se publicará la lista de universidades europeas con convenio de movilidad.
- Movilidad no Europea
Movilidad no europea
Próximamente se publicará la lista de universidades no europeas con convenio de movilidad.
Perfil y salidas profesionales
- Perfil de ingreso
Perfil de ingreso
El perfil de ingreso recomendado para este Grado está dirigido principalmente a estudiantes procedentes del Bachillerato español, sin prejuicio de que puedan acceder por otras vías. En especial, se considera muy adecuado haber cursado la modalidad de Ciencia y Tecnología, o modalidades equivalentes en otros sistemas educativos, ya que proporciona una base formativa sólida y alineada con los contenidos del plan de estudios. Esta modalidad incluye materias fundamentales como Matemáticas, Física, Química, Dibujo Técnico y Tecnología e Ingeniería, que contribuyen al desarrollo de los conocimientos y competencias necesarios para afrontar con éxito estos estudios universitarios.
Asimismo, pueden acceder al Grado estudiantes procedentes de Formación Profesional de Grado Superior, dado que no existe preferencia normativa por ciclos concretos. No obstante, se recomienda especialmente el acceso desde ciclos formativos pertenecientes a la familia de la Informática y Comunicaciones, por su mayor afinidad con los contenidos y competencias del Grado, facilitando así la adaptación y aprovechamiento académico desde el inicio de los estudios.
- Perfil del graduado
Perfil del graduado
El Grado en Ingeniería en Tecnologías Cuánticas combina conocimientos de ingeniería, informática y ciencias básicas para ofrecer una formación aplicada en interdisciplinar. El grado tiene como objetivo formar profesionales capaces de integrar conocimientos básicos siendo capaces de aplicarlos a cuestiones relevantes relacionadas con el ámbito cuántico:
- Adquirir conocimientos avanzados, demostrando una comprensión de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en el campo de las Tecnologías Cuánticas con una profundidad que llegue hasta la vanguardia del conocimiento.
- Aplicar sus conocimientos en el campo de las Tecnologías Cuánticas y sus capacidades de resolución de problemas en ámbitos laborales complejos o profesionales y especializados, para dar respuestas creativas e innovadoras mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados en los conocimientos adquiridos.
- Poseer la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que fundamentar sus conclusiones incluyendo, la reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de las Tecnología Cuánticas.
- Ser capaces de desenvolverse en situaciones complejas que requieran el desarrollo de nuevas soluciones tanto en el ámbito académico como laboral o profesional dentro de las Tecnologías Cuánticas.
- Saber comunicar a todo tipo de audiencias de manera clara y precisa, conocimientos, metodologías, ideas, problemas y soluciones en el ámbito de las Tecnologías Cuánticas.
- Identificar sus propias necesidades formativas en el campo de las Tecnologías Cuánticas y su entorno laboral o profesional y de organizar su propio aprendizaje con un alto grado de autonomía en todo tipo de contextos.
Resultados de aprendizaje del título Grado en Ingeniería en Tecnologías Cuánticas
1. Conocimientos del Título
K1 - Conocer los principios y valores democráticos y de desarrollo sostenible, en particular, el respeto de los derechos humanos y derechos fundamentales, a la igualdad de género y no discriminación, a los principios de accesibilidad universal y cambio climático.
K2 - Relacionar contenidos básicos humanísticos, de expresión oral y escrita siguiendo principios éticos y completando un perfil formativo multidisciplinar.
K3 - Conocer los conceptos fundamentales de álgebra, cálculo, algorítmica, probabilidad y estadística, identificando sus posibilidades de aplicación para la resolución de problemas propios de las tecnología cuánticas.
K4 - Comprender los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos, ondas y electromagnetismo, así como de la óptica cuántica
K5 - Comprender los conceptos básicos de sistemas lineales y las funciones y transformadas relacionadas, teoría de circuitos eléctricos, circuitos electrónicos, principio físico de los semiconductores, dispositivos electrónicos y fotónicos, tecnología de m - ateriales aplicada para la resolución de problemas propios de la ingeniería cuántica.
K6 - Conocer la instrumentación electrónica básica, las técnicas de medida y los programas de simulación comerciales para captura de esquemáticos y simulación de circuitos electrónicos digitales, analógicos o fotónicos.
K7 - Explicar los principios fundamentales de la estructura y funcionamiento de los computadores, sistemas operativos, redes, Internet y sistemas de almacenamiento y procesamiento de datos, así como los modelos de computación, fundamentos teóricos de los lenguajes de programación y estrategias algorítmicas.
K8 - Comprender los conceptos fundamentales de la computación cuántica y sus aplicaciones (incluyendo qubits, entrelazamiento, puertas y circuitos cuánticos, así como los principales algoritmos cuánticos) y del aprendizaje automático clásico y cuántico./
K9 - Comprender los principios básicos de la información y comunicaciones en el ámbito de las tecnologías cuánticas.
K10 - Comprender los fundamentos de la seguridad de la información, incluyendo los principios matemáticos de la criptografía, el análisis de las garantías de seguridad y los principales algoritmos, funciones y protocolos criptográficas clásicas y postcuánticas, así como el impacto de la computación y las tecnologías cuánticas en estas tecnologías.
K-OPT1 - Comprender en profundidad tecnologías avanzadas en el ámbito de las tecnologías cuánticas, que constituyan al estado del arte en el área de estudio, incluyendo tendencias emergentes y desarrollos recientes.
2. Habilidades o destrezas del Título
S1 - Planificar y organizar trabajos en equipo tomando las decisiones correctas basadas en la información disponible y reuniendo datos en entornos digitales.
S2 - Utilizar la información interpretando datos relevantes evitando el plagio, y de acuerdo con las convenciones académicas y profesionales del área de estudio, siendo capaz de evaluar la fiabilidad y la calidad de dicha información.
S3 - Aplicar conocimientos de álgebra, cálculo y estadística en la resolución de problemas generales planteados en las tecnologías cuánticas.
S4 - Analizar la interacción entre campos electromagnéticos y sistemas físicos relevantes para la ingeniería cuántica.
S5 - Aplicar conocimientos de respuesta en frecuencia de circuitos y de los principios fundamentales de la óptica ondulatoria, óptica electromagnética, óptica cuántica, difracción y análisis espectral para el análisis de dispositivos electrónicos, amplificadores y dispositivos fotónicos.
S6 - Aplicar herramientas comerciales de simulación y equipamiento de laboratorio para diseñar, caracterizar y verificar circuitos electrónicos digitales, analógicos o fotónicos, asegurando el cumplimiento de las especificaciones de diseño.
S7 - Aplicar herramientas, metodologías y tecnologías (algoritmos, sistemas y protocolos) para desarrollar soluciones de comunicación que incluyan redes, modelos de componentes, software intermediario y servicios en el ámbito de las tecnología cuánticas
S8 - Analizar las necesidades en algorítmica, complejidad computacional, programación, sistemas operativos, bases de datos, estructura, e interconexión de sistemas informáticos necesarios para la resolución de problemas de ciencias e ingeniería, de acuerdo con los principios de calidad, fiabilidad y seguridad necesarios, y dentro del marco institucional y jurídico empresarial.
S9 - Analizar el rendimiento y las limitaciones de algoritmos de aprendizaje automático cuántico en comparación con sus equivalentes cuánticos en comparación con sus equivalentes clásicos, mediante métricas cuantitativas y análisis cualitativo.
S10 - Analizar la seguridad y eficiencia de la comunicación a través de canales clásicos y cuánticos incluyendo la caracterización y mitigación de errores mediante técnicas de corrección cuántica y la protección de la información basados en algoritmos criptográficos clásicos y cuánticos
S-OPT1 - Aplicar metodologías analíticas y de diseño para la resolución de problemas avanzados en el ámbito de la asignatura optativa.
3. Competencias del Título
C1 - Conocer y ser capaz de manejar habilidades interpersonales sobre iniciativa, responsabilidad, resolución de conflictos, negociación, etc., que se requieren en el ámbito profesional.
C2 - Desarrollar un trabajo individual en el ámbito de las tecnologías específicas de las tecnologías cuánticas de naturaleza profesional, en el que se sinteticen e integren los conocimientos, habilidades y competencias adquiridos en las enseñanzas, incluida su defensa ante un tribunal universitario.
C3- Evaluar los mecanismos de propagación y transmisión de las ondas electromagnéticas y de la luz, así como su interacción con la materia para el desarrollo de dispositivos emisores y receptores.
C4 - Aplicar conocimientos de fotónica, optoelectrónica y electrónica de alta frecuencia en el diseño y análisis de sistemas de transmisión por fibra óptica, utilizando tecnologías y técnicas modernas.
C5 - Desarrollar circuitos cuánticos y sistemas electrónicos, tanto analógicos como digitales.
C6 - Aplicar algoritmos cuánticos a problemas de computación, comunicación, criptografía y aprendizaje automático cuántico.
C7 - Plantear problemas reales susceptibles de ser abordados con técnicas de aprendizaje automático cuántico, proponiendo soluciones viables desde una perspectiva computacional y algorítmica.
C8 - Especificar los parámetros fundamentales de un sistema de comunicaciones cuánticas, incluyendo las ventajas e inconvenientes de distintas alternativas tecnológicas de despliegue, considerando los sistemas de modulación, los mecanismos de corrección de errores y los protocolos de seguridad.
C9 - Desarrollar las redes, servicios, procesos y aplicaciones de sistemas cuánticas relacionados con la captación, el transporte, la representación, el procesado, el almacenamiento, la seguridad y la presentación de información cuántica.
C10 - Determinar soluciones de seguridad adecuadas, incluyendo algoritmos y protocolos criptográficos clásicos y cuánticos, considerando el impacto de la computación cuántica sobre la misma, así como identificar y mitigar las dificultades asociadas con la transición hacia las nuevas soluciones.
C11 - Realizar un ejercicio teórico y práctico en un entorno empresarial, facilitando el conocimiento de la metodología de trabajo adecuada a la realidad profesional, contrastando y aplicando los conocimientos adquiridos.
C-OPT1 - Resolver problemas de ingeniería mediante un proceso de análisis, realizando la identificación del problema, el reconocimiento de las especificaciones, el establecimiento de diferentes métodos de resolución, la selección del más adecuado y su correcta implementación.
C-OPT2 - Evaluar el rendimiento y las limitaciones de diferentes enfoques tecnológicos, proponiendo mejoras y alternativas.
- Salidas profesionales
Salidas Profesionales
Los egresados en Ingeniería en Tecnologías Cuánticas cuentan con una alta empleabilidad, en continuo crecimiento, impulsada por el rápido desarrollo de este ámbito emergente y la creciente demanda de profesionales especializados. Grandes empresas tecnológicas y startups del sector invierten activamente en la investigación y el desarrollo de computación, comunicaciones y sensores cuánticos, requiriendo ingenieros/as con una sólida formación en tecnologías cuánticas, hardware y programación cuántica. Además, estas tecnologías tienen aplicaciones en ámbitos como la ciberseguridad, la optimización de procesos, la inteligencia artificial, la metrología, la medicina personalizada, las finanzas, la energía y los materiales avanzados, lo que permite a los titulados integrarse en una amplia variedad de sectores industriales. En este contexto, los egresados pueden desempeñar, entre otros, los siguientes perfiles profesionales:
- Ingeniero/a de laboratorio cuántico.
- Ingeniero/a en computación cuántica, criptografía poscuántica, comunicaciones cuánticas o fotónica integrada cuántica.
- Desarrollador/a de software cuántico.
- Diseñador/a de dispositivos cuánticos.
- Consultor/a en tecnologías cuánticas.
- Prácticas externas
Prácticas Externas
Esta es una selección en la que los estudiantes de este grado pueden hacer sus prácticas:
- INDRA
- ISDEFE
- Teléfonica I+D
- Everis Spain S.L.U.
- Ericsson España S.A.
- Amazon Spain Services S.L.
- Airbus Defence and Space S.A.U.
- Orange Espagne S.A.U.
- Santander Securities Services S.A.U.
- Altran Innovación S.L.
- IS2 Global Telecom Solutions S.L.U.
- ionIDe Telematics S.L.
- Sistemas Avanzados de Tecnología (SATEC)
- Ocaso S.A.
- Indra Sistemas S.A.
- GMS Management Solutions S.L.
- One eSecurity S.L.
- Avatel Telecom S.L.
- Evolutio Cloud Enabler S.A.U.
- Accenture S.L.
Estudiar en inglés
Estudios bilingües
Este grado se cursa en inglés y español. En las asignaturas impartidas en inglés no existen grupos en español, por lo que no hay posibilidad de elegir el idioma en el que realizarás tus estudios. Debes tener en cuenta que:
- En los grupos en inglés, todos los trabajos (clases, ejercicios, prácticas, exámenes, etc.) se realizarán en lengua inglesa.
- Debe acreditarse, a lo largo del primer año, un nivel B2 de inglés, realizando una prueba, aportando uno de los certificados oficiales admitidos o de la manera que la universidad determine. En las primeras semanas del curso se informará a los estudiantes de la forma en que pueden acreditar su nivel.
- Una vez finalizados los estudios, en el Suplemento al Título aparecerá la mención de haber realizado los estudios bilingües.
Profesorado
La actividad científica es un eje fundamental de la Universidad Carlos III de Madrid, que es la primera universidad de España en sexenios de investigación conseguidos por su profesorado. Este está compuesto por científicos de prestigio internacional que forman parte de grupos de investigación líderes en la dirección de proyectos y captación de recursos a nivel nacional y europeo. El compromiso con la investigación se traduce en una significativa producción científica y una fuerte orientación internacional, con profesores que desarrollan investigaciones de primer nivel y contribuyen a publicaciones de alto impacto.
Este profesorado que realiza una actividad científica de primer nivel se complementa con profesionales con experiencia que trabajan a tiempo parcial en la universidad permitiendo una conexión directa entre la universidad y el mundo laboral.
⚙ 104,34 M€ de financiación captada
👥 140 Grupos de investigación
📖 79 Patentes y registros de software
☂ 12 spin-offs
📖 2.452 Artículos publicados
Horarios
Horarios y calendarios
Calidad
Características del Grado
Año de implantación: 2026
Plazas ofertadas:
- Campus de Colmenarejo: 35
Evaluación y Seguimiento
Memoria de verificación del Grado en Ingeniería en Tecnologías Cuánticas
Informe de modificaciones y acreditaciones del Grado en Ingeniería en Tecnologías Cuánticas
Sistema de Garantía Interna de Calidad
Miembros de la Comisión Académica de Grado de la Escuela Politécnica Superior
