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Markt für Quantencomputing mit neutralen Atomen Größe und Anteil 2026-2035

Berichts-ID: GMI16411
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Veröffentlichungsdatum: August 2026
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Berichtsformat: PDF/Excel/Armaturenbrett/Plattform

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Marktgröße des Quantencomputings mit neutralen Atomen

Der Markt für Quantencomputing mit neutralen Atomen wurde im Jahr 2025 auf 134 Millionen USD bewertet. Es wird prognostiziert, dass er 2026 176,1 Millionen USD und bis 2035 1,2 Milliarden USD erreichen wird, was von 2026 bis 2035 einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 23,9 % entspricht. Das Wachstum spiegelt das Zusammentreffen souveräner Quantenprogramme, cloudbasierter Zugänge, der Beschaffung von Hardware durch HPC-Zentren und privaten Kapitals wider, das in fehlertolerante Architekturen fließt.

Wichtigste Erkenntnisse zum Markt für Quantencomputer mit neutralen Atomen

Marktgröße 2025
$ 134 Millionen
Marktgröße 2026
$ 176,1 Millionen
Prognostizierte Marktgröße 2035
$ 1,2 Milliarden
CAGR (2026–2035)
23,9%
Regionale Dominanz
Größter Markt
Nordamerika
Am schnellsten wachsende Region
Asien-Pazifik
Wichtigste Marktteilnehmer
  • Marktführer: QuEra Computing führte 2025 mit einem Marktanteil von über 44,5%.

  • Führende Unternehmen: Zu den fünf führenden Unternehmen in diesem Markt zählen QuEra Computing, Pasqal, planqc, Atom Computing, Infleqtion, die 2025 gemeinsam einen Marktanteil von 85,9% hielten.

Beim Quantencomputing mit neutralen Atomen werden einzeln gesteuerte Atome in Anordnungen optischer Pinzetten oder optischer Gitter als Qubits verwendet. Wechselwirkungen in Rydberg-Zuständen können Verschränkung erzeugen, während die rekonfigurierbare Platzierung von Atomen es derselben Hardwarefamilie ermöglicht, analoge Simulationen, die Ausführung digitaler Gatter und hybride Workflows zu unterstützen. Die kommerzielle Perspektive beruht auf der Skalierung von Atomanordnungen bei gleichzeitiger Verbesserung der Fehlerkorrektur, der Steuerungstreue und der Integration in Hochleistungsrechenumgebungen.

Die kommerzielle Aktivität ist über Labordemonstrationen hinausgegangen. QuEra berichtete 2025 über Fortschritte beim fehlertoleranten Betrieb, bei der Kapitalbeschaffung und bei der Bereitstellung, während die Roadmap von Pasqal aufrüstbare Plattformen mit neutralen Atomen für einen Übergang von aktuellen Systemen zu fehlertoleranten Konfigurationen vorsah [1]. Die Zusammenarbeit von Atom Computing mit Microsoft zeigte zudem die Bedeutung neutraler Atome für die Entwicklung logischer Qubits und cloudintegrierter Quanten-Workflows.

GMI-Analysteneinschätzung

Die kurzfristige Umsatzbasis des Marktes bleibt auf die Beschaffung durch Regierungen, nationale Laboratorien und HPC-Zentren konzentriert, da diese Kunden frühe Systeme finanzieren können, bevor konventionelle Geschäftsmodelle für Unternehmen wirtschaftlich tragfähig sind. Diese Konzentration sollte nicht mit einem langfristig begrenzten adressierbaren Markt verwechselt werden. Der Cloud-Zugang bietet Forschern und kommerziellen Teams eine kostengünstigere Möglichkeit, Workloads zu entwickeln, bevor sie sich für dedizierte Hardware entscheiden. Dadurch entsteht eine Pipeline, die parallel zu Verbesserungen bei der Hardwarezuverlässigkeit und der Leistung logischer Qubits reifen kann.

Neutrale Atome bieten eine differenzierte Skalierungsperspektive: Große Atomanordnungen und Rekonfigurierbarkeit können die mit festen Qubit-Anordnungen verbundenen Einschränkungen verringern. Der kommerzielle Wert wird jedoch davon abhängen, ob sich diese physikalischen Vorteile in reproduzierbare logische Leistung, nutzbare Software und wirtschaftliche Bereitstellungsmodelle übertragen lassen. Die Marktentwicklung hängt daher weniger allein von der öffentlich hervorgehobenen Anzahl der Atome ab als von der Geschwindigkeit, mit der Entwickler Hardwaredemonstrationen in zuverlässige, anwendungsbereite Systeme umwandeln. Die Marktanalyse umfasst die globalen Umsätze in Millionen USD für den Zeitraum 2022–2025 sowie Prognosen für 2026–2035. Sie bewertet das Rechenparadigma, die Anwendung, die Qubit-Skalierung und die Nachfrage der Endnutzer in Nordamerika, Europa, im Asien-Pazifik-Raum, in Lateinamerika sowie im Nahen Osten und in Afrika.

Wichtigste Wachstumstreiber

WachstumstreiberUngefährer CAGR-EffektAuswirkungZeitraum
Steigende staatliche Investitionen und nationale Initiativen für Quantentechnologien+5,0 %Global – primär Nordamerika, Europa und Asien-PazifikMittelfristig bis langfristig
Zunehmende Kommerzialisierung durch cloudbasierte Quantencomputing-Zugänge und strategische Partnerschaften+4,5 %GlobalMittelfristig
Fortschritte bei skalierbaren, fehlertoleranten Architekturen mit neutralen Atomen+6,0 %GlobalMittelfristig bis langfristig
Zunehmende Nutzung in Anwendungen für Verteidigung, Luft- und Raumfahrt sowie nationale Sicherheit+3,5 %Nordamerika, Europa und Asien-PazifikKurz- bis mittelfristig
Wachsende Anwendungen in der Pharmaindustrie, Materialwissenschaft, Finanzwirtschaft und KI-Optimierung+4,0 %GlobalMittlere bis lange Frist

Steigende staatliche Investitionen und nationale Initiativen für Quantentechnologien

Öffentliche Programme finanzieren sowohl die Nachfrage als auch die erforderliche Infrastruktur, um die künftigen Systemkosten zu senken. In den USA meldete QuEra den Fortschritt in Phase B der DARPA's Quantum Benchmarking Initiative, während Infleqtion ein vierjähriges Programm für Neutralatome in Illinois im Umfang von 50 Millionen US-Dollar leitet, das von öffentlichen und privaten Teilnehmern unterstützt wird. Diese Programme sind aus kommerzieller Sicht relevant, da sie die Hardwarequalifizierung, spezialisierte Ingenieurkompetenzen und frühe Referenzimplementierungen finanzieren, die private Käufer allein voraussichtlich nicht finanzieren würden.

Europa verbindet eine breit angelegte Forschungsförderung mit einer auf Prozessoren ausgerichteten Beschaffung. Die Europäische Kommission beschreibt das Quantum Technologies Flagship als langfristige Initiative zur Förderung von Quantentechnologien in Forschung und industrieller Entwicklung [2]. Die Neutralatom-Plattforminitiative von EuroHPC zielt auf Systeme ab, die sich für Quantensimulationen und gatterbasierte Operationen eignen, mit Interoperabilität und Zugang über die europäische Infrastruktur für Hochleistungsrechnen. Auch Indiens National Quantum Mission schafft bis 2030–31 einen nationalen Rahmen für die Entwicklung von Quantencomputern. Solche Programme schaffen eine Kundenbasis für frühe Systeme und stärken gleichzeitig die heimischen Lieferketten sowie die Integrationskompetenz.

Zunehmende Kommerzialisierung durch cloudbasierten Zugang zu Quantencomputern und strategische Partnerschaften

Die Verfügbarkeit über die Cloud verändert die Einführungssequenz für Neutralatomtechnologien. Amazon Braket ermöglicht den Zugang zu QuEra's Aquila-Prozessor und erlaubt es Nutzern, mit Neutralatom-Workloads zu experimentieren, ohne Laser, Vakuumausrüstung oder Steuerungssysteme erwerben zu müssen. Pasqal weitete die Verfügbarkeit im März 2025 über Microsoft Azure Quantum aus und legte in seiner Roadmap für 2025 eine umfassendere Strategie für den Plattformzugang dar.

Dieses Modell erweitert nicht nur den Zugang. Es ermöglicht Nutzern aus der Pharmaindustrie, Logistik, Finanzdienstleistungsbranche und Forschung, Algorithmen zu validieren, während Hardwareanbieter Daten zu Workloads erfassen und Produktanforderungen verfeinern. Partnerschaften mit Cloud-Betreibern und HPC-Anbietern machen die QPU zudem zu einem Bestandteil eines hybriden Workflows statt zu einem isolierten wissenschaftlichen Instrument. Dies ist relevant, da nützliche Quanten-Workloads in der Regel eine umfangreiche klassische Vorverarbeitung, Orchestrierung und Nachverarbeitung erfordern werden.

Fortschritte bei skalierbaren, fehlertoleranten Neutralatomarchitekturen

Der Fortschritt bei Neutralatomen wird zunehmend anhand von Wegen zur Fehlertoleranz und nicht allein anhand der Atomanzahl gemessen. In Nature Physics veröffentlichte Forschungsergebnisse zeigten, wie rekonfigurierbare Atomarrays und Quanten-Codes mit geringer Dichte, sogenannten Paritätsprüfcodes, unter der vorgeschlagenen Architektur eine fehlertolerante Berechnung mit konstantem Overhead unterstützen könnten. Die Implikation ist erheblich: Wenn sich eine Fehlerkorrektur mit einem deutlich geringeren Overhead an physischen Qubits implementieren lässt, könnten Neutralatome große Arrays effizienter in logische Rechenleistung umwandeln als Architekturen, die auf stark lokalisierten Anordnungen beruhen.

Die Roadmaps der Anbieter orientieren sich an größeren Arrays, einer präziseren Steuerung und modularen Aufrüstungspfaden. Die Roadmap von Pasqal beschrieb eine Entwicklung hin zu 1.000 physischen Qubits und langfristig zu 10,000-atom Systemen, während QuEra 2025 Meilensteine bei Fehlertoleranz und logischen Qubits meldete. Die kommerzielle Herausforderung liegt nun in der Systemtechnik: Optische Steuerung, Kalibrierung, Nachführung von Atomen und die Ausführung der Fehlerkorrektur müssen zuverlässig genug für Kundenumgebungen gemeinsam funktionieren.

Zunehmende Nutzung in Anwendungen für Verteidigung, Luft- und Raumfahrt sowie nationale Sicherheit

Die Verteidigungsnachfrage stellt einen frühen Absatzkanal dar, da Behörden längere Qualifizierungszyklen unterstützen und in Kapazitäten investieren können, bevor sich eine breite kommerzielle Amortisierung einstellt. Die Beteiligung von QuEra an Benchmarking-Aktivitäten der DARPA und das Programm von Infleqtion in Illinois veranschaulichen die Verbindung zwischen der Entwicklung von Neutralatomtechnologien, der staatlichen Beschaffung und technologiebezogenen Ökosystemen mit Fokus auf die nationale Sicherheit.

Das Potenzial ist nicht auf die Kryptoanalyse beschränkt. Verteidigungs- und Luftfahrtorganisationen prüfen auch Quantensimulationen für Materialien, Optimierung für komplexe Logistik sowie hybride quantenklassische Datenverarbeitung für anspruchsvolle Modellierungsaufgaben. Die Beschaffung wird jedoch evidenzbasiert bleiben: Käufer werden sichere Betriebsumgebungen, zuverlässige Verfügbarkeit, Softwareintegration und nachprüfbare Leistung verlangen, anstatt experimenteller Behauptungen zur Qubit-Anzahl.

Ausweitung der Anwendungen in den Bereichen Pharmazeutik, Materialwissenschaften, Finanzwesen und KI-Optimierung

Quantensimulationen eignen sich nach wie vor am besten für Neutralatom-Hardware, da analoge Rydberg-Arrays Klassen wechselwirkender Quantensysteme nativ abbilden können. Die Roadmap von Pasqal wies auf Aktivitäten mit Unternehmen und Forschungseinrichtungen in verschiedenen Sektoren hin, während QuEra über Kooperationen im Zusammenhang mit Biowissenschaften und wissenschaftlichen Arbeitslasten berichtete. Diese Aktivitäten sind kommerziell relevant, da sie die Nachfrage von einer allgemeinen Technologiebewertung hin zur Entwicklung problemspezifischer Arbeitsabläufe verlagern.

Optimierungs- und KI-bezogene Anwendungsfälle dürften sich uneinheitlich herausbilden. Neutralatome können ausgewählte Graphen- und Simulationsprobleme effizient codieren, doch der Mehrwert wird von der Problemformulierung, der Datenaufbereitung und der klassischen Integration abhängen. Die stärksten frühen Chancen werden dort liegen, wo das Quantensystem gegen einen bekannten, rechenintensiven Engpass getestet werden kann, statt auf breiten Behauptungen eines Quantenvorteils zu beruhen.

Wesentliche Hemmnisse

HemmnisUngefähre CAGR-AuswirkungAuswirkungZeitraum
Hohe Kosten für die Skalierung fehlertoleranter Neutralatom-Quantensysteme-3,5%Global – am stärksten in Märkten ohne souveräne QuantenprogrammeKurz- bis mittelfristig
Begrenztes Angebot an quantenbereiten Fachkräften und ein begrenztes Softwareökosystem-2,5%GlobalKurz- bis mittelfristig

Hohe Kosten für die Skalierung fehlertoleranter Neutralatom-Quantensysteme

Neutralatome vermeiden einige der mit supraleitender Hardware verbundenen Kühlungsanforderungen, doch groß angelegte Systeme benötigen weiterhin komplexe Laser-, Optik-, Vakuum-, Bildgebungs- und Steuerungskomponenten. Die Kapitalbelastung steigt zusätzlich, wenn Anbieter redundante Steuerungen, Ressourcen für die Fehlerkorrektur, Kalibrierungskapazitäten und HPC-Integration hinzufügen. Daher konzentriert sich die frühe Beschaffung vor Ort weiterhin auf nationale Laboratorien, staatliche Behörden und große Technologieunternehmen.

Die Skalierung der Fertigung ist die entscheidende wirtschaftliche Variable. Die Q-PLANET-Initiative des Fraunhofer HHI soll eine europäische Pilotproduktionslinie für die Industrialisierung von Komponenten für Neutralatom-Quantenchips etablieren [3]. Bis die Lieferketten ausgereift sind und standardisierte Teilsysteme die Integrationskosten senken, wird die Bereitstellung über die Cloud für viele kommerzielle Nutzer der zugänglichere Weg bleiben. Der Markt dürfte sich daher in zwei Richtungen entwickeln: hochwertige dedizierte Installationen und Cloud-Nutzung mit geringerem Bindungsaufwand.

Begrenztes Angebot an quantenbereiten Fachkräften und ein begrenztes Softwareökosystem

Der Bedarf an Fachkräften erstreckt sich auf Atomphysik, optische Ingenieurwissenschaften, Steuerelektronik, Quantenalgorithmen und Hochleistungssoftware. Diese Kombination begrenzt die Zahl der Organisationen, die fortschrittliche Systeme unabhängig einsetzen und betreiben können. Selbst finanzstarke Käufer können bei der Kalibrierung, der Entwicklung von Arbeitsabläufen und der Integration auf die Unterstützung der Anbieter angewiesen sein.

Software stellt eine parallele Herausforderung dar. Rekonfigurierbare Atomarrays erfordern Compiler und Planungsansätze, die die Bewegung der Atome, Konnektivität, Impulssteuerung und Messbeschränkungen berücksichtigen. Die Software- und Cloud-Zugangsinitiativen von Pasqal tragen dazu bei, die Entwicklerbasis zu erweitern. Die Reife des Ökosystems wird jedoch von wiederverwendbaren Tools, benchmarkbasierten Anwendungsbibliotheken und Fachkräften abhängen, die in der Lage sind, geschäftliche oder wissenschaftliche Problemstellungen in hardwaregerechte Workloads zu übersetzen.

Ansicht der GMI-Analysten

Staatliche Fördermittel und Cloud-Zugang mindern unterschiedliche Teile desselben Kommerzialisierungsengpasses. Öffentliche Programme tragen die hohen Fixkosten von Systemen und Fertigungsinfrastrukturen der ersten Generation; Cloud-Plattformen senken die Experimentierkosten für Nutzer, die eine dedizierte Installation nicht rechtfertigen können. Gemeinsam können sie die Anwendungsentwicklung vorantreiben, bevor fehlertolerante Hardware eine breite Erschwinglichkeit für Unternehmen erreicht.

Dieser Mechanismus birgt jedoch auch ein zeitliches Risiko. Die Nachfrage kann in Cloud-Umgebungen rasch wachsen, ohne sich unmittelbar in Hardwareumsatz zu übersetzen, wenn Nutzer keine ausreichenden Leistungsvorteile erzielen, die eine dedizierte Beschaffung rechtfertigen. Anbieter mit glaubwürdigen Upgrade-Pfaden, robuster hybrider Integration und starken Partnerschaften für die Anwendungsentwicklung werden besser positioniert sein, um die experimentelle Nutzung in wiederholte Systemverkäufe umzuwandeln.

Segmentanalyse des Marktes für Quantencomputing mit neutralen Atomen

Nach Berechnungsparadigma

Digitale gatterbasierte Systeme

Digitale gatterbasierte Systeme erzielten 2025 einen Umsatz von etwa 94,5 Millionen USD, was einem Anteil von 70,5 % am Marktumsatz entsprach. Für das Segment wird prognostiziert, dass es 2026 125,7 Millionen USD und bis 2035 959,0 Millionen USD erreichen wird, bei einer geschätzten jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 25,3 %. Seine führende Position spiegelt die Kompatibilität mit universellen Quantenschaltkreisen, Fehlerkorrekturprotokollen, Optimierung, Kryptografie und einem breiteren Spektrum an Software-Workflows wider. QuEra, Pasqal und Atom Computing verfolgen allesamt gatterbasierte oder aufrüstbare digitale Funktionen.

Globale Marktgröße für Quantencomputing mit neutralen Atomen nach Berechnungsparadigma, 2022–2035 (Millionen USD)

Analoge Quantensimulatoren

Analoge Quantensimulatoren erzielten 2025 einen Umsatz von etwa 21,2 Millionen USD und werden voraussichtlich bis 2035 103,2 Millionen USD erreichen, was einem Wachstum von etwa 16,3 % CAGR entspricht. Die Kategorie adressiert wissenschaftliche Simulationen und ausgewählte Optimierungs-Workloads durch konstruierte Hamiltonoperatoren anstelle universeller Gattersequenzen. Der Zugang von Amazon Braket zu QuEra's Aquila und die analogen Implementierungen von Pasqal machen dies derzeit zum zugänglichsten Modus für Forschende, die auf Rydberg-Atomen basierende Workloads testen [4].

Hybride digital-analoge Systeme

Hybride digital-analoge Systeme machten 2025 etwa 18,3 Millionen USD aus und werden voraussichtlich bis 2035 auf 151,7 Millionen USD wachsen, bei einer CAGR von 22,8 %. Diese Kategorie profitiert von den Upgrade-Strategien der Anbieter: Kunden können mit analogen Workloads beginnen und bei zunehmender Reife der Hardware eine digitale Steuerung hinzufügen. Die Neutralatom-Initiative von EuroHPC und die Roadmap von Pasqal unterstützen den Übergang zu Plattformen, die sowohl Simulationsanwendungen als auch programmierbare gatterbasierte Anwendungen abdecken können [5].

Nach Anwendung

Die Quantensimulation ist die ausgereifteste Anwendung, da sich Neutralatom-Arrays grundsätzlich für die Modellierung wechselwirkender Quantensysteme eignen. Die Optimierung ist ein wachsendes kommerzielles Anwendungsgebiet für Logistik, Ablaufplanung und ausgewählte Finanzprobleme, insbesondere wenn sich problembezogene Graphstrukturen effektiv codieren lassen. Quantenmaschinelles Lernen und die Beschleunigung von KI sind weiterhin Chancen in einer frühen Entwicklungsphase, doch das Programm von Infleqtion positioniert Neutralatome in der KI-nahen Forschung und Entwicklung.

Die Nachfrage nach Kryptografie und Quantensicherheit steht hauptsächlich im Zusammenhang mit staatlichen und verteidigungsbezogenen Bewertungen künftiger Quantenfähigkeiten. Zu den weiteren Anwendungen zählen die Grundlagenforschung, die Modellierung von Materialien sowie Simulationen in den Bereichen Klima und Chemie. Die kommerzielle Einführung in diesen Kategorien wird von einer validierten Leistungsfähigkeit gegenüber relevanten klassischen Verfahren abhängen, nicht allein von der Hardwaregröße.

Nach Qubit-Anzahl

Systeme mit bis zu 300 Qubits erzielten 2025 einen Wert von etwa 75,2 Millionen USD beziehungsweise 56,1 % des Marktumsatzes und werden voraussichtlich bis 2035 mit einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 16,2 % wachsen. Dies spiegelt die installierte und über die Cloud zugängliche Basis wider, einschließlich des 256-qubit-Aquila-Systems von QuEra.

Globaler Marktanteil im Quantencomputing mit Neutralatomen nach Qubit-Anzahl, 2025 (%)

Die Kategorie mit 301–1,000-qubit Qubits erzielte 2025 einen Wert von etwa 34,1 Millionen USD und wird voraussichtlich mit einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 24,7 % expandieren. Sie erfasst den Übergang von früh zugänglichen Prozessoren zu Systemen, die anspruchsvollere Simulations- und digitale Arbeitslasten bewältigen können. Das Segment mit mehr als 1,000-qubit Qubits wurde 2025 auf etwa 24,6 Millionen USD bewertet und soll voraussichtlich mit einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 34,3 % wachsen. Unterstützt wird dies durch Roadmaps und öffentliche Beschaffungsinitiativen, die auf größere Arrays abzielen.

Nach Endanwender

HPC-Zentren und nationale Laboratorien führten die Nachfrage mit einem Wert von etwa 66,4 Millionen USD im Jahr 2025 beziehungsweise 49,5 % des Marktumsatzes an. Ihre Rolle bei der Beschaffung wird durch europäische HPC-Einsätze und Integrationsinitiativen für nationale Systeme gestärkt. Auf staatliche Stellen und den Verteidigungssektor entfielen 2025 etwa 30,9 Millionen USD, unterstützt durch Benchmarking-, Sicherheits- und strategische Technologieprogramme.

Pharmazeutische und biotechnologische Unternehmen bilden die am schnellsten wachsende Endanwenderkategorie und werden voraussichtlich von 2026 bis 2035 mit einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 32,4 % expandieren. Das Segment wächst von 5,7 Millionen USD im Jahr 2025 auf 103,2 Millionen USD im Jahr 2035, da Teams in der Arzneimittelforschung und Molekülsimulation quantengestützte Arbeitsabläufe testen. Akademische Einrichtungen und Forschungseinrichtungen bleiben durch Cloud-Zugriff und Kooperationsprogramme von Bedeutung, während die Kategorie „Sonstige“ Finanz-, Logistik- und Industrieanwender umfasst, die über Anwendungsexperimente in den Markt eintreten.

GMI-Analysteneinschätzung

Die Segmentdaten deuten auf eine Verlagerung von einer beschaffungsgetriebenen zu einer anwendungsgetriebenen Nachfrage hin, doch diese Verlagerung ist an Bedingungen geknüpft. HPC-Zentren werden die zentrale Kundengruppe bleiben, da sie die Umgebungen bereitstellen, in denen Anbieter die Zuverlässigkeit validieren, klassische Ressourcen integrieren und operative Referenzen aufbauen können. Ihr derzeitiger Umsatzanteil spiegelt die Wirtschaftlichkeit der frühen Hardware wider und nicht unbedingt die spätere Wertverteilung.

Die am schnellsten wachsenden Bereiche – die Pharmaindustrie und Systeme mit mehr als 1.000 Qubits – sind miteinander verbunden. Die Nachfrage aus der Pharmaindustrie wird an Bedeutung gewinnen, sobald größere, fehlerkontrollierte Systeme wissenschaftlich relevante Molekülprobleme mit reproduzierbaren Ergebnissen bearbeiten können. Anbieter, die Roadmaps für hohe Qubit-Zahlen mit klar abgegrenzten, wirtschaftlich wertvollen Anwendungsfällen verknüpfen, werden einen besseren Zugang zu wiederkehrender kommerzieller Nachfrage haben als Anbieter, die sich allein auf Meilensteine bei der Skalierung stützen.

Regionale Analyse des Marktes für Quantencomputing mit Neutralatomen

Nordamerika

Nordamerika erzielte 2025 einen Umsatz von ungefähr 76,5 Millionen USD, was 57,1 % des weltweiten Umsatzes entspricht, und wird voraussichtlich bis 2035 bei einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von ungefähr 23,2 % 655,5 Millionen USD erreichen. Auf die USA entfielen 2025 ungefähr 74,3 Millionen USD. Unterstützt wurde dies durch QuEra's Kapitalbeschaffung und Aktivitäten im Rahmen staatlicher Programme, die Zusammenarbeit von Atom Computing mit Microsoft sowie das Programm von Infleqtion in Illinois [6]. Kanada bleibt kleiner, dürfte jedoch von der geplanten Einführung von Quantensystemen und der Nachfrage im HPC-nahen Umfeld profitieren.

Marktgröße für Quantencomputing mit neutralen Atomen in den USA, 2022–2035 (Millionen USD)

Europa

Auf Europa entfielen 2025 ungefähr 48,0 Millionen USD. Bis 2035 wird ein Anstieg auf 427,3 Millionen USD bei einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von ungefähr 23,7 % prognostiziert. Deutschland und Frankreich führen die regionalen Aktivitäten durch öffentliche Fördermittel, nationale Computerinfrastrukturen, die Programme von planqc und die Bereitstellung von Systemen durch Pasqal an. Die europäische politische Unterstützung und die Beschaffung durch EuroHPC bieten einen Weg von der Forschungstätigkeit zu installierten Systemen und cloudbasiert zugänglichen Kapazitäten. Das Vereinigte Königreich, Italien und Spanien bleiben kleinere Märkte, obwohl regionale Projekte Möglichkeiten für spezialisierte Bereitstellung und Integration schaffen können.

Asien-Pazifik

Der Asien-Pazifik-Raum erzielte 2025 ungefähr 8,2 Millionen USD und wird voraussichtlich bis 2035 auf 121,4 Millionen USD wachsen, bei einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von ungefähr 29,9 %. China erzielt derzeit den höchsten Umsatz in der Region, der sich 2025 auf ungefähr 5,9 Millionen USD belief. CSIS dokumentierte Chinas umfassendere Bestrebungen zur Weiterentwicklung des Quantencomputings, einschließlich des Aufbaus inländischer Kapazitäten und von Zielen zur Kommerzialisierung [7]. Die National Quantum Mission Indiens bietet einen umfassenden institutionellen Rahmen für die inländische Quantenentwicklung, während die Bereitstellung von QuEra bei AIST Japans Rolle bei HPC-integrierten Quantenaktivitäten unterstützt.

Japan, Südkorea, Indien und Australien gehen von kleineren Umsatzbasen aus, können jedoch schnell wachsen, wenn nationale Programme, Forschungseinrichtungen und lokale Anbieter ihre Anwendungs- und Integrationskapazitäten ausbauen. Die Expansion der Region wird davon abhängen, ob sich inländische Hardware-Ökosysteme parallel zu importiertem Cloud-Zugang und Forschungspartnerschaften entwickeln.

Lateinamerika

Lateinamerika erzielte 2025 ungefähr 0,51 Millionen USD und wird voraussichtlich bis 2035 bei einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 21,1 % ungefähr 3,6 Millionen USD erreichen. Brasilien ist der wichtigste Forschungsmarkt der Region, während sich Mexiko und Argentinien bei den Quantenaktivitäten an Universitäten und im öffentlichen Sektor noch in einer früheren Entwicklungsphase befinden. Die Nachfrage dürfte weiterhin hauptsächlich auf Cloud-Zugang, akademische Zusammenarbeit und gezielte öffentliche Forschung und weniger auf die Beschaffung dedizierter Hardware ausgerichtet sein.

Nahost und Afrika

Der Nahe Osten und Afrika erzielten 2025 ungefähr 0,80 Millionen USD und werden voraussichtlich bis 2035 auf 6,1 Millionen USD wachsen, bei einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von ungefähr 22,2 %. Auf Saudi-Arabien entfielen 2025 ungefähr 0,55 Millionen USD. Das Interesse von Unternehmen wurde durch die namentlich genannten Kundenbeziehungen von Pasqal und die regionalen Bereitstellungspläne unterstützt. Auch die Aktivitäten in den VAE dürften zunächst an staatliche Programme für fortgeschrittene Computertechnologien und Partnerschaften gebunden sein. Südafrika bleibt vorwiegend forschungsorientiert.

GMI-Analysteneinschätzung

Nordamerika und Europa dominieren den derzeitigen Umsatz, da sie Unternehmenszentralen von Anbietern, öffentliche Fördermittel, Cloud-Partnerschaften und eine etablierte Supercomputing-Infrastruktur vereinen. Ihr Vorteil ist sowohl operativer als auch finanzieller Natur: Frühe Käufer können QPUs in bestehende HPC-Umgebungen integrieren und die erforderlichen spezialisierten technischen Kompetenzen für deren Betrieb aufbauen.

Der asiatisch-pazifische Raum ist die wichtigste Triebkraft für die regionale Neugewichtung. Chinas nationale Quantenagenda, Indiens National Quantum Mission und Japans mit HPC verknüpfte Aktivitäten schaffen eine breitere Basis für eigene Kompetenzen und die lokale Beschaffung. Die höhere Wachstumsrate der Region spiegelt ihren kleineren Ausgangspunkt wider, signalisiert jedoch auch, dass Lieferketten für Neutralatom-Technologien und die Anwendungsentwicklung weniger stark auf Nordamerika und Europa konzentriert sind. Für Anbieter werden lokale Partnerschaften und die Einhaltung nationaler Technologiestrategien den Marktzugang zunehmend beeinflussen.

Marktanteil und Wettbewerbslandschaft im Markt für Quantencomputing mit Neutralatomen

Der Markt konzentriert sich auf eine begrenzte Anzahl von Hardwareentwicklern. QuEra Computing, Pasqal, planqc, Atom Computing und Infleqtion erzielten 2025 zusammen etwa 85,9 % des weltweiten Umsatzes. Die Wettbewerbsdifferenzierung wird durch Fortschritte bei der Fehlertoleranz, die Integration in Cloud- und HPC-Umgebungen, die Fähigkeit zur Systembereitstellung, den Zugang zu Kapital und die Qualität der Anwendungspartnerschaften bestimmt.

QuEra Computing hielt 2025 einen geschätzten Marktanteil von 44,5 %. Das Unternehmen meldete 2025 mehr als 230 Millionen USD an neuem Kapital, Fortschritte beim fehlertoleranten Betrieb und Bereitstellungsaktivitäten, unter anderem in der AIST-Umgebung Japans. Die Position des Unternehmens beruht auf einer Kombination aus Cloud-Zugang, Hardwareprogrammen und Forschungskooperationen.

Pasqal hielt einen Marktanteil von etwa 21,0 %. Die Strategie des Unternehmens konzentriert sich auf aufrüstbare Neutralatom-Plattformen, Cloud-Verfügbarkeit, europäische HPC-Bereitstellungen und Industrialisierungsaktivitäten durch Q-PLANET [8]. Die Geschäftsbeziehungen des Unternehmens bieten zudem einen Weg zur Validierung von Anwendungen außerhalb des akademischen Marktes.

planqc hielt einen Marktanteil von etwa 12,0 % und entwickelt Neutralatomsysteme auf Basis optischer Gitter. Die deutschen Projekte des Unternehmens, darunter die MAQCS-Initiative, positionieren es innerhalb des europäischen Ökosystems für öffentliche Beschaffung und Supercomputing.

Atom Computing hielt einen Marktanteil von etwa 5,0 %. Die Zusammenarbeit mit Microsoft an logischen Qubits und der Integration in Azure Quantum verschafft dem Unternehmen eine differenzierte Position bei der Entwicklung cloudgebundener Fehlertoleranz.

Infleqtion hielt einen Marktanteil von etwa 3,4 %. Das Neutralatomprogramm des Unternehmens in Illinois zielt auf ein 100-logical-qubit-System ab und stärkt seine Rolle bei der öffentlich-privaten Quantenentwicklung in den USA [9].

Zu den regionalen Marktteilnehmern zählen AtomQL in Nordamerika, CAS Cold Atom Technology, EQCITED und Yaqumo im asiatisch-pazifischen Raum sowie Logiqal und OQT in Europa. Q-Factor ist als Nischenanbieter tätig. Diese Unternehmen können über spezialisierte Software-, Komponenten-, Forschungs- oder Anwendungspositionen konkurrieren, obwohl der größte Anteil des kurzfristigen Systemumsatzes weiterhin auf etablierte Hardwareentwickler konzentriert bleibt.

Aktuelle Entwicklungen in der Branche

  • Dezember 2025: QuEra meldete Rekordfortschritte im Jahr 2025, darunter mehr als 230 Millionen USD an neuem Kapital, Meilensteine bei der Fehlertoleranz und Aktivitäten zur industriellen Bereitstellung.
  • März 2025: Pasqal erweiterte über Microsoft Azure Quantum den Zugang zu seinen Quantencomputing-Kapazitäten.
  • Juni 2025: Pasqal veröffentlichte einen Fahrplan, der die Entwicklung von den aktuellen Plattformen hin zu fehlertoleranten Systemen beschreibt, einschließlich Zielvorgaben für größere Atomarrays und logische Qubits.
  • Juli 2025: Infleqtion wurde ausgewählt, ein 50-Millionen-US-Dollar-Programm für Neutralatom-Quantentechnologie in Illinois zu leiten.
  • 2025: EuroHPC trieb eine Initiative für eine Neutralatom-Plattform zur Quantensimulation und zum gatterbasierten Rechnen voran, die in die europäische HPC-Infrastruktur integriert ist.
  • 2025: Fraunhofer HHI kündigte die Pilotproduktionslinie Q-PLANET zur Industrialisierung von Komponenten für Neutralatom-Quantenchips in Europa an.
  • 2024: In Nature Physics veröffentlichte Forschung stellte einen Ansatz zur Fehlertoleranz mit konstantem Overhead für rekonfigurierbare Atomarrays vor.

Marktforschungsbericht zum Quantencomputing mit Neutralatomen

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Regionale Analysen, Analysen auf Länderebene, Unternehmensprofile oder andere Einblicke auf Segmentebene können separat
entsprechend dem jeweiligen Forschungsbedarf erworben werden.

Autoren:  Suraj Gujar , Ankita Chavan

Häufig gestellte Fragen(FAQ):

Wie groß ist der Markt für Quantencomputing mit neutralen Atomen?
Die Marktgröße für Quantencomputing mit neutralen Atomen wurde 2025 auf 134 Millionen USD geschätzt und soll 2026 voraussichtlich 176,1 Millionen USD erreichen.
Wie lautet die Prognose für den Markt des Quantencomputings mit neutralen Atomen für 2035?
Der Markt wird bis 2035 voraussichtlich 1,2 Milliarden USD erreichen und von 2026 bis 2035 mit einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 23,9 % wachsen.
Welche Region dominiert den Markt für Quantencomputing mit neutralen Atomen?
Nordamerika hält derzeit im Jahr 2025 den größten Anteil am Markt für Quantencomputing mit neutralen Atomen.
Welche Region wird voraussichtlich im Markt für Quantencomputing mit neutralen Atomen am schnellsten wachsen?
Für den asiatisch-pazifischen Raum wird im Prognosezeitraum das stärkste Wachstum prognostiziert.
Wer sind die wichtigsten Marktteilnehmer auf dem Markt für Quantencomputing mit neutralen Atomen?
Zu den wichtigsten Akteuren auf dem Markt für Quantencomputing mit neutralen Atomen zählen QuEra Computing, Pasqal, planqc, Atom Computing und Infleqtion.

Forschungsmethodik, Datenquellen und Validierungsprozess

Dieser Bericht basiert auf einem strukturierten Forschungsprozess, der auf direkten Branchengesprächen, proprietärer Modellierung und rigoroser Kreuzvalidierung aufbaut – und nicht nur auf Schreibtischrecherche.

Unser 6-stufiger Forschungsprozess

  1. 1. Forschungsdesign und Analystenüberwachung

    Bei GMI basiert unsere Forschungsmethodik auf menschlicher Expertise, strenger Validierung und vollständiger Transparenz. Jeder Einblick, jede Trendanalyse und jede Prognose in unseren Berichten wird von erfahrenen Analysten entwickelt, die die Nuancen Ihres Marktes verstehen.

    Unser Ansatz integriert umfangreiche Primärforschung durch direktes Engagement mit Branchenteilnehmern und Experten, ergänzt durch umfassende Sekundärforschung aus verifizierten globalen Quellen. Wir wenden quantifizierte Wirkungsanalysen an, um zuverlässige Prognosen zu liefern, während wir vollständige Rückverfolgbarkeit von den ursprünglichen Datenquellen bis zu den endgültigen Erkenntnissen aufrechterhalten.

  2. 2. Primärforschung

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    Data Mining ist ein wesentlicher Teil unseres Forschungsprozesses und trägt etwa 20% zur Gesamtmethodik bei. Es umfasst die Analyse der Marktstruktur, die Identifizierung von Branchentrends und die Bewertung makroökonomischer Faktoren durch Umsatzanteilsanalyse der wichtigsten Akteure. Relevante Daten werden aus kostenpflichtigen und kostenlosen Quellen gesammelt, um eine zuverlässige Datenbank aufzubauen. Diese Informationen werden dann integriert, um die Primärforschung und Marktdimensionierung zu unterstützen, mit Validierung durch wichtige Stakeholder wie Distributoren, Hersteller und Verbände.

  4. 4. Marktgrößenbestimmung

    Unsere Marktgrößenbestimmung basiert auf einem Bottom-up-Ansatz, beginnend mit Unternehmenserlösdaten, die direkt durch Primärinterviews erhoben werden, ergänzt durch Produktionsvolumendaten von Herstellern und Installations- oder Einsatzstatistiken. Diese Eingaben werden über regionale Märkte hinweg zusammengefügt, um zu einer globalen Schätzung zu gelangen, die in der tatsächlichen Branchenaktivität verankert bleibt.

  5. 5. Prognosemodell und Schlüsselannahmen

    Jede Prognose enthält eine explizite Dokumentation von:

    • ✓ Wichtigste Wachstumstreiber und ihr angenommener Einfluss

    • ✓ Hemmende Faktoren und Minderungsszenarien

    • ✓ Regulatorische Annahmen und das Risiko von Politikwechseln

    • ✓ Parameter der Technologieadoptionskurve

    • ✓ Makroökonomische Annahmen (BIP-Wachstum, Inflation, Währung)

    • ✓ Wettbewerbsdynamik und Erwartungen beim Markteintritt/-austritt

  6. 6. Validierung und Qualitätssicherung

    In den letzten Phasen erfolgt eine manuelle Validierung durch Fachexperten, die gefilterte Daten überprüfen, um Nuancen und kontextuelle Fehler zu identifizieren, die automatisierte Systeme möglicherweise übersehen. Diese Expertenprüfung fügt eine kritische Ebene der Qualitätssicherung hinzu und stellt sicher, dass die Daten den Forschungszielen und domainenspezifischen Standards entsprechen.

    Unser dreistufiger Validierungsprozess gewährleistet maximale Datenzuverlässigkeit:

    • ✓ Statistische Validierung

    • ✓ Expertenvalidierung

    • ✓ Marktrealitätscheck

Vertrauen & Glaubwürdigkeit

10+
Jahre im Dienst
Konstante Leistung seit Gründung
A+
BBB-Akkreditierung
Professionelle Standards & Zufriedenheit
ISO
Zertifizierte Qualität
ISO 9001-2015 zertifiziertes Unternehmen
150+
Forschungsanalytiker
Über 20+ Branchenbereiche
95%
Kundenbindung
5-Jahres-Beziehungswert

Verifizierte Datenquellen

  • Fachpublikationen

    Fachzeitschriften, Handelspublikationen und spezialisierte Medien

  • Branchendatenbanken

    Eigenentwickelte und Drittanbieter-Marktdatenbanken

  • Regulatorische Einreichungen

    Staatliche Beschaffungsunterlagen und Richtliniendokumente

  • Akademische Forschung

    Universitätsstudien und Berichte spezialisierter Institutionen

  • Unternehmensberichte

    Jahresberichte, Investorenpräsentationen und Einreichungen

  • Experteninterviews

    C-Suite, Beschaffungsleiter und technische Spezialisten

  • GMI-Archiv

    Über 13.000 veröffentlichte Studien in mehr als 20 Branchensegmenten

  • Handelsdaten

    Import-/Exportvolumina, HS-Codes und Zollunterlagen

Untersuchte und bewertete Parameter

Jeder Datenpunkt in diesem Bericht wird durch Primärinterviews, echtes Bottom-up-Modelling und strenge Querprüfungen validiert. Mehr über unseren Forschungsprozess erfahren →

Autoren:  Suraj Gujar, Ankita Chavan

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