Proyecto 12742 11 min de lectura

Proyecto 12742: un programa de investigación para la evolución de la comunicación

El nombre lo dice casi todo: 12 742 kilómetros es el diámetro medio de la Tierra. El Proyecto 12742 toma esa cifra como metáfora y como pregunta: ¿y si la comunicación no viajara solo por la superficie del planeta - cables, antenas, satélites - sino a través de él? Impulsado por Neutrino Energy Group (NEG), el Proyecto 12742 es un programa de investigación de la comunicación por neutrinos organizado en tres fases que describen, en conjunto, una posible evolución de la comunicación. Conviene decirlo desde el principio y sin rodeos: se trata de una hoja de ruta de I+D a largo plazo, no de una tecnología resuelta ni de un producto que se pueda comprar. Esta página ofrece una visión general honesta de cada fase, con la ciencia real que la sustenta y el estado exacto de su desarrollo.

Qué es el Proyecto 12742 y de dónde viene su nombre

El Proyecto 12742 es la iniciativa de investigación a largo plazo con la que Neutrino Energy Group - organización de I+D con sede en Berlín, fundada en 2008 por el matemático Holger Thorsten Schubart - aborda una pregunta muy amplia: cómo podría evolucionar la comunicación en las próximas décadas. La cifra 12 742 corresponde al diámetro medio de la Tierra en kilómetros, y funciona como una imagen conceptual: hoy comunicamos rodeando el planeta; el proyecto se pregunta qué haría falta para comunicar atravesándolo.

Es importante entender lo que el Proyecto 12742 no es. No es un dispositivo, ni una red en funcionamiento, ni una promesa comercial. Es un marco de investigación que ordena distintas líneas de trabajo en tres fases sucesivas, cada una construida sobre la anterior. La primera es cercana y realizable con la tecnología actual de NEG; la segunda es investigación fundamentada en física establecida pero con retos abiertos; la tercera es abiertamente visionaria. Mantener clara esa gradación - de lo construible a lo especulativo - es la única forma honesta de leer el proyecto.

La tesis central: la energía como comunicación

El hilo conductor del Proyecto 12742 es una idea sencilla: la energía y la comunicación están íntimamente ligadas. La investigación en energía de NEG se centra en la tecnología neutrinovoltaica, es decir, en estudiar la conversión del flujo ambiental del entorno - neutrinos, radiación cósmica y térmica, campos electromagnéticos: múltiples fuentes a la vez - en corriente eléctrica mediante una multicapa patentada de grafeno y silicio.

Si una fuente de energía es autónoma y permanente, deja de estar limitada por una batería y puede, en principio, funcionar de forma continua. Y un dispositivo que dispone de energía continua puede también, al mismo tiempo, informar de su estado, recibir actualizaciones y coordinarse con otros. De ahí la tesis que vertebra el proyecto: cada nodo de energía autónomo podría convertirse en un nodo de comunicación. Esta es una meta de investigación sobre módulos como el Power Cube, todavía en desarrollo, no una capacidad disponible.

Fase I - Red de energía inteligente

La primera fase es la más cercana y la más concreta. Parte de la idea de que cada fuente de energía autónoma de NEG - un módulo doméstico, un sensor, un vehículo, una máquina, un edificio o un módulo marítimo, médico o de infraestructura - podría convertirse simultáneamente en un nodo de comunicación inteligente y permanentemente alimentado: capaz de informar de su propio estado, recibir actualizaciones, coordinarse con otros dispositivos y alimentar sistemas de inteligencia artificial centralizados o descentralizados.

Lo interesante es el efecto de escala. Un nodo aislado es un producto; un millón de nodos forman una red; cien millones empiezan a comportarse como una nueva infraestructura. La red crece de forma orgánica con cada unidad instalada, y el modelo económico se desplaza del hardware puntual a una plataforma permanente de datos, diagnóstico, servicios de software y gestión de flotas. La Fase I es realizable sobre la tecnología existente de NEG y, además, crea la infraestructura de nodos sobre la que se podría ensayar la Fase II. Puedes leer más en la página dedicada a la red de energía inteligente.

Fase II - Comunicación universal por campos y la prueba de 2012

La segunda fase plantea la pregunta más ambiciosa del proyecto y da nombre a su lema: «12 742 km - repensar la comunicación». Toda la comunicación actual se apoya en señales electromagnéticas - cobre, fibra, telefonía móvil, WiFi, satélite - , y esas señales tienen límites físicos: el agua las atenúa con fuerza y la roca, el metal o los túneles las bloquean. La pregunta de investigación es si existe un canal físico de información más allá de la comunicación electromagnética.

El punto de partida es física establecida. Los neutrinos están entre las partículas más abundantes del universo: miles de millones atraviesan cada centímetro cuadrado de la Tierra, los océanos y nuestros cuerpos cada segundo, casi sin ser detenidos, algo experimentalmente comprobado. El experimento clave lo realizaron Stancil y colaboradores en 2012, en el Fermilab: codificaron la palabra «neutrino» como mensaje digital, la transmitieron a través del haz de neutrinos NuMI y la leyeron con el detector MINERvA. El recorrido total fue de 1,035 km, incluyendo 240 metros de roca, y se alcanzó una tasa de 0,1 bits por segundo con un error de bit de en torno al 1 % (arXiv:1203.2847; Modern Physics Letters A, 2012).

Lo que ese experimento demostró es acotado pero fundamental: los neutrinos pueden, en principio, transportar información. El montaje era grande, consumía mucha energía y funcionaba a una velocidad bajísima; para el Proyecto 12742 lo decisivo no es el rendimiento, sino la prueba física de que semejante canal existe. NEG no pretende sustituir las comunicaciones actuales: investiga si este principio confirmado puede evolucionar. Es fundamental un encuadre honesto: los neutrinos no forman ya una red utilizable; se trata de objetivos de desarrollo, no de tecnología disponible. Los campos de aplicación futuros - comunicación a través de océanos, minas profundas, estructuras masivas o blindadas, infraestructuras submarinas o críticas, o el espacio a largo plazo - están sujetos a investigación. Se detalla en la página sobre comunicación por neutrinos.

La ciencia que respalda la Fase II

La investigación de la Fase II no parte de cero: se apoya en un cuerpo de física de neutrinos sólido y en avances experimentales recientes. El Premio Nobel de Física de 2015, concedido a Takaaki Kajita y Arthur McDonald, reconoció el descubrimiento de las oscilaciones de neutrinos, que demuestra que estas partículas tienen masa. Para poder pensar en detectores útiles hace falta, además, saber medir interacciones extraordinariamente débiles.

En 2017, el experimento COHERENT logró la primera detección de la dispersión elástica coherente neutrino-núcleo, o CEvNS (Science 357, 1123). Más recientemente, una matriz de germanio de COHERENT aportó evidencia de CEvNS sobre germanio con una significación de 3,9 sigma (Phys. Rev. Lett. 134, 231801, 2025) - conviene decir «evidencia», no «confirmación» - , y el experimento CONUS+ publicó la primera observación de CEvNS a partir de antineutrinos de un reactor nuclear, con detectores de germanio en la central de Leibstadt y una significación de 3,7 sigma (Nature, 2025).

Estos resultados no equivalen a una comunicación por neutrinos lista para usar, y no deben leerse así. Lo que muestran es que la detección de interacciones de neutrinos avanza y se hace más sensible, precisamente el terreno del que dependen las líneas de investigación de la Fase II: nuevos materiales, detección altamente sensible, nuevos esquemas de modulación y codificación, procesamiento de señal asistido por IA y sistemas híbridos. Para el contexto general puedes consultar cómo se detectan los neutrinos y qué es un neutrino.

Fase III - El siguiente nivel: un horizonte abierto

La tercera fase es deliberadamente visionaria: una invitación a pensar, no una afirmación. Su lema - «cuando la comunicación empieza a desarrollarse por sí misma» - sitúa a la inteligencia artificial como socia de investigación, capaz de analizar la literatura científica, ejecutar simulaciones y proponer a gran escala materiales, esquemas de modulación y diseños de detectores.

Sobre esa base imagina una comunicación autoaprendida que podría optimizarse de forma continua, y deja abierta una pregunta genuinamente profunda: si existen principios universales de comunicación independientes de la tecnología o la biología. Es un marco de colaboración entre la creatividad humana y el descubrimiento asistido por máquinas que no promete nada y mantiene abierto el horizonte científico. La página sobre comunicación autoaprendida desarrolla esta fase.

A quién le importa: sectores que sigue el proyecto

Aunque el Proyecto 12742 sea investigación, las preguntas que plantea interesan a sectores muy concretos. En telecomunicaciones y 6G, la idea de canales físicos complementarios a los electromagnéticos abre un espacio de exploración a largo plazo. En el internet de las cosas, la noción de nodos permanentemente alimentados encaja con la Fase I. Sectores como el marítimo, la defensa y las infraestructuras críticas se enfrentan a diario al problema del agua, la roca y el blindaje que la Fase II toma como motivación.

La investigación en IA es a la vez herramienta y objeto de estudio en las fases II y III, y el sector espacial mira con interés cualquier canal robusto a muy larga distancia. En todos estos casos el valor hoy es el de una hoja de ruta compartida y una serie de preguntas bien formuladas, no el de soluciones desplegables.

El puente honesto con la energía neutrinovoltaica

Todo el edificio del Proyecto 12742 descansa sobre un supuesto: nodos de energía autónomos y permanentes. Esa es la aportación que NEG investiga a través de la tecnología neutrinovoltaica, que estudia la conversión del flujo ambiental del entorno en corriente mediante su multicapa de grafeno y silicio. Un ejemplo adyacente de la física implicada es el trabajo del grupo de Thibado sobre rectificación de fluctuaciones térmicas - Bonilla, Torrente, Mangum y Thibado, «Charging capacitors using diodes at different temperatures» (arXiv:2512.21703) - , relevante para los nodos de energía de la Fase I, no para la comunicación.

Conviene cerrar como se abrió, con claridad: esta energía es investigación en desarrollo de NEG, no una tecnología terminada ni un producto comercial, y en ningún caso se trata de energía «libre», «ilimitada» o «universal». En la Fase II, el término «universal» califica a la comunicación por campos, nunca a la energía. El Proyecto 12742 es, en suma, un programa de investigación de la comunicación por neutrinos: una evolución de la comunicación planteada como pregunta abierta, con ciencia real detrás y sin prometer más de lo que la investigación puede sostener. Puedes empezar a explorarlo por la página general del Proyecto 12742 y por el trabajo de su impulsor, Holger Thorsten Schubart.

Preguntas frecuentes

¿Qué es el Proyecto 12742?

Es el programa de investigación a largo plazo de Neutrino Energy Group sobre la evolución de la comunicación, organizado en tres fases. Su nombre alude a los 12 742 km del diámetro medio de la Tierra: la idea de comunicar a través del planeta y no solo por su superficie. Es una hoja de ruta de I+D, no un producto terminado ni una tecnología resuelta.

¿Por qué se llama 12742?

Porque 12 742 kilómetros es el diámetro medio de la Tierra. La cifra funciona como metáfora del objetivo conceptual del proyecto: pasar de una comunicación que rodea el planeta a explorar, como pregunta de investigación, si sería posible comunicar atravesándolo.

¿La comunicación por neutrinos ya funciona?

No como tecnología utilizable. En 2012, Stancil y colaboradores demostraron en el Fermilab que los neutrinos pueden transportar información: transmitieron la palabra «neutrino» a 0,1 bits por segundo a lo largo de 1,035 km, incluidos 240 m de roca. Eso probó el principio físico, pero era lento y muy costoso en energía. La Fase II investiga si ese principio puede evolucionar; hoy son objetivos de desarrollo, no tecnología disponible.

¿En qué se diferencian las tres fases?

La Fase I (red de energía inteligente) es cercana y realizable con la tecnología actual de NEG. La Fase II (comunicación universal por campos) es investigación fundamentada en física establecida, con retos abiertos como la miniaturización. La Fase III (siguiente nivel) es abiertamente visionaria, un horizonte de colaboración entre IA y creatividad humana que no promete nada.

¿El Proyecto 12742 promete energía gratis o ilimitada?

No. El proyecto no habla de energía «libre», «ilimitada» ni «universal». En la Fase II, el término «universal» se refiere a la comunicación por campos, nunca a la energía. Los nodos de energía neutrinovoltaica que sustentan el proyecto son investigación en desarrollo de NEG, no una tecnología terminada ni un producto comercial.

¿Qué ciencia respalda el proyecto?

Física de neutrinos establecida: el Premio Nobel de 2015 (Kajita y McDonald) por las oscilaciones que demuestran que los neutrinos tienen masa; la primera detección de CEvNS por COHERENT en 2017 (Science 357, 1123); la evidencia de CEvNS sobre germanio a 3,9 sigma (Phys. Rev. Lett. 134, 231801, 2025); y la primera observación de CEvNS con antineutrinos de reactor por CONUS+ a 3,7 sigma (Nature, 2025).