Autores:
Suraj Gujar, Tanisha Malwa
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Mercado de la computación cuántica de átomos neutros Tamaño y Compartir 2026-2035
ID del informe: GMI16411
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Fecha de publicación: August 2026
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Mercado de la computación cuántica de átomos neutros
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Mercado de la computación cuántica de átomos neutros
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Tamaño del mercado de la computación cuántica con átomos neutros
El mercado de la computación cuántica con átomos neutros se valoró en 134 millones de dólares en 2025. Se prevé que alcance los 176,1 millones de dólares en 2026 y los 1,200 millones de dólares en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 23,9% entre 2026 y 2035. El crecimiento refleja la convergencia de los programas cuánticos soberanos, el acceso proporcionado a través de la nube, la adquisición de hardware por parte de centros de computación de alto rendimiento (HPC) y el capital privado destinado a arquitecturas tolerantes a fallos.
Aspectos clave del mercado de la computación cuántica con átomos neutros
Líder del mercado: QuEra Computing lideró con más del 44,5% de cuota de mercado en 2025.
Principales actores: Los 5 principales actores de este mercado son QuEra Computing, Pasqal, planqc, Atom Computing, Infleqtion, que en conjunto registraron una cuota de mercado del 85,9% en 2025.
La computación cuántica con átomos neutros utiliza átomos controlados individualmente en matrices de pinzas ópticas o redes ópticas como cúbits. Las interacciones en estados de Rydberg pueden crear entrelazamiento, mientras que la colocación reconfigurable de los átomos permite que una misma familia de hardware admita simulación analógica, ejecución de puertas digitales y flujos de trabajo híbridos. La propuesta comercial se basa en ampliar las matrices de átomos, al tiempo que se mejoran la corrección de errores, la fidelidad del control y la integración con entornos de computación de alto rendimiento.
La actividad comercial ha superado la fase de demostraciones de laboratorio. QuEra informó de avances en 2025 en operación tolerante a fallos, captación de capital y actividades de despliegue, mientras que la hoja de ruta de Pasqal posicionó las plataformas de átomos neutros actualizables para una transición desde los sistemas actuales hacia configuraciones tolerantes a fallos [1]QuEra Computing, "QuEra Computing Marks Record 2025 as the Year of Fault Tolerance and Over $230M of New Capital to Accelerate Industrial Deployment", December 9, 2025, quera.com. El trabajo de Atom Computing con Microsoft también demostró la relevancia de los átomos neutros para el desarrollo de cúbits lógicos y los flujos de trabajo cuánticos integrados en la nube.
Opinión de los analistas de GMI
La base de ingresos del mercado a corto plazo sigue concentrada en la contratación pública, los laboratorios nacionales y las adquisiciones de centros de HPC, ya que estos clientes pueden financiar los primeros sistemas antes de que la economía empresarial convencional sea viable. Esta concentración no debe confundirse con un mercado direccionable reducido a largo plazo. El acceso a la nube ofrece a los investigadores y a los equipos comerciales una vía de menor coste para desarrollar cargas de trabajo antes de comprometerse con hardware específico, lo que crea una cartera que puede madurar junto con las mejoras en la fiabilidad del hardware y el rendimiento de los cúbits lógicos.
Los átomos neutros presentan una propuesta de escalabilidad diferenciada: las grandes matrices de átomos y la reconfiguración pueden reducir las limitaciones asociadas a las disposiciones fijas de cúbits, pero el valor comercial dependerá de que esas ventajas físicas se traduzcan en un rendimiento lógico reproducible, software utilizable y una economía de despliegue viable. Por tanto, la trayectoria del mercado depende menos del número de átomos anunciado que del ritmo al que los desarrolladores conviertan las demostraciones de hardware en sistemas fiables y preparados para aplicaciones. La evaluación del mercado abarca los ingresos globales, expresados en millones de USD, correspondientes al período 2022–2025, con previsiones para 2026–2035. El análisis evalúa el paradigma computacional, la aplicación, la escala de cúbits y la demanda de los usuarios finales en Norteamérica, Europa, Asia-Pacífico, Latinoamérica y Oriente Medio y África.
Principales impulsores
El aumento de las inversiones públicas y de las iniciativas nacionales en tecnología cuántica
Los programas públicos están financiando tanto la demanda como la infraestructura necesaria para reducir los costes futuros de los sistemas. En Estados Unidos, QuEra informó de avances hacia la Fase B de la Quantum Benchmarking Initiative de DARPA, mientras que Infleqtion lidera un programa de cuatro años y 50 millones de dólares para átomos neutros en Illinois, respaldado por participantes públicos y privados. Estos programas son comercialmente relevantes porque financian la cualificación del hardware, el talento especializado en ingeniería y los primeros despliegues de referencia que los compradores privados difícilmente financiarían por sí solos.
Europa combina una amplia financiación de la investigación con adquisiciones orientadas a procesadores. La Comisión Europea describe la Quantum Technologies Flagship como una iniciativa a largo plazo destinada a impulsar las tecnologías cuánticas en la investigación y el desarrollo industrial [2]European Commission, "Quantum Technologies Flagship", undated, digital-strategy.ec.europa.eu. La iniciativa de plataforma de átomos neutros de EuroHPC tiene como objetivo desarrollar sistemas adecuados para la simulación cuántica y el funcionamiento basado en puertas, con interoperabilidad y acceso a través de la infraestructura europea de supercomputación. Del mismo modo, la National Quantum Mission de India establece un marco nacional para el desarrollo de la computación cuántica hasta 2030–31. Estos programas crean una base de clientes para los primeros sistemas, al tiempo que refuerzan las cadenas de suministro nacionales y la capacidad de integración.
El aumento de la comercialización mediante el acceso cuántico basado en la nube y las asociaciones estratégicas
La disponibilidad en la nube modifica la secuencia de adopción de la tecnología de átomos neutros. Amazon Braket proporciona acceso al procesador Aquila de QuEra, lo que permite a los usuarios experimentar con cargas de trabajo de átomos neutros sin adquirir láseres, equipos de vacío ni sistemas de control. Pasqal amplió la disponibilidad a través de Microsoft Azure Quantum en marzo de 2025 y presentó una estrategia más amplia de acceso a la plataforma en su hoja de ruta de 2025.
Este modelo hace algo más que ampliar el acceso. Permite a los usuarios de los sectores farmacéutico, logístico, de servicios financieros y de investigación validar algoritmos, mientras los proveedores de hardware recopilan datos sobre las cargas de trabajo y perfeccionan los requisitos de los productos. Las asociaciones con operadores de la nube y proveedores de HPC también convierten la QPU en parte de un flujo de trabajo híbrido, en lugar de dejarla como un instrumento científico aislado. Esto es importante porque las cargas de trabajo cuánticas útiles normalmente requerirán un preprocesamiento clásico, una orquestación y un posprocesamiento considerables.
Avances en arquitecturas escalables y tolerantes a fallos basadas en átomos neutros
El progreso de los átomos neutros se mide cada vez más a través de las vías hacia la tolerancia a fallos, y no solo mediante el número de átomos. Una investigación publicada en Nature Physics mostró cómo las matrices de átomos reconfigurables y los códigos cuánticos de comprobación de paridad de baja densidad podrían facilitar una computación tolerante a fallos con un sobrecoste constante en la arquitectura propuesta. La implicación es significativa: si la corrección de errores puede implementarse con una sobrecarga de cúbits físicos sustancialmente menor, los átomos neutros podrían convertir grandes matrices en capacidad lógica de forma más eficiente que las arquitecturas dependientes de disposiciones altamente locales.
Las hojas de ruta de los proveedores están convergiendo en torno a matrices más grandes, un control de mayor fidelidad y vías de actualización modulares. La hoja de ruta de Pasqal describió una progresión hacia 1.000 cúbits físicos y sistemas de 10,000-atom a más largo plazo, mientras que QuEra informó de hitos relacionados con la tolerancia a fallos y los cúbits lógicos en 2025. La limitación comercial reside ahora en la ingeniería de sistemas: el control óptico, la calibración, la reposición de átomos y la ejecución de la corrección de errores deben funcionar conjuntamente con la fiabilidad suficiente para los entornos de los clientes.
La creciente adopción en aplicaciones de defensa, aeroespaciales y de seguridad nacional
La demanda del sector de defensa constituye una vía inicial, ya que los organismos pueden respaldar ciclos de cualificación más prolongados e invertir en capacidades antes de que se establezca un retorno comercial amplio. La participación de QuEra en las actividades de evaluación comparativa de DARPA y el programa de Infleqtion en Illinois ilustran la conexión entre el desarrollo de sistemas de átomos neutros, la contratación pública y los ecosistemas tecnológicos orientados a la seguridad nacional.
La oportunidad no se limita al criptoanálisis. Las organizaciones de defensa y aeroespaciales también evalúan la simulación cuántica para materiales, la optimización de operaciones logísticas complejas y la computación híbrida cuántico-clásica para tareas de modelización difíciles. No obstante, la contratación seguirá basándose en pruebas: los compradores exigirán entornos operativos seguros, disponibilidad fiable, integración de software y un rendimiento verificable, en lugar de afirmaciones experimentales sobre el número de cúbits.
Expansión de las aplicaciones en los sectores farmacéutico, de la ciencia de materiales, financiero y de optimización de la IA
La simulación cuántica sigue siendo la aplicación más adecuada para el hardware basado en átomos neutros, ya que las matrices analógicas de Rydberg pueden representar de forma nativa determinadas clases de sistemas cuánticos interactuantes. La hoja de ruta de Pasqal identificó actividad con usuarios empresariales y de investigación de distintos sectores, mientras que QuEra informó de colaboraciones relacionadas con las ciencias de la vida y las cargas de trabajo científicas. Estas iniciativas son relevantes desde el punto de vista comercial porque desplazan la demanda desde la evaluación general de la tecnología hacia el desarrollo de flujos de trabajo específicos para cada problema.
Es probable que los casos de uso relacionados con la optimización y la IA surjan de forma desigual. Los átomos neutros pueden codificar de manera eficiente determinados problemas de grafos y simulación, pero la propuesta de valor dependerá de la formulación del problema, la preparación de los datos y la integración con sistemas clásicos. Las primeras oportunidades más sólidas serán aquellas en las que el sistema cuántico pueda someterse a pruebas frente a un cuello de botella computacional conocido y de alto coste, en lugar de basarse en afirmaciones generales sobre la ventaja cuántica.
Principales restricciones
Alto coste de la ampliación de sistemas cuánticos de átomos neutros tolerantes a fallos
Los átomos neutros evitan algunos de los requisitos de refrigeración asociados al hardware superconductor, pero los sistemas a gran escala siguen necesitando complejas plataformas de láseres, sistemas ópticos, vacío, obtención de imágenes y control. La carga de capital aumenta aún más cuando los proveedores incorporan controles redundantes, recursos de corrección de errores, capacidades de calibración e integración con sistemas de computación de alto rendimiento (HPC). Como resultado, las primeras adquisiciones de instalaciones locales siguen concentrándose entre laboratorios nacionales, organismos públicos y grandes organizaciones tecnológicas.
La escala de fabricación es la principal variable económica. La iniciativa Q-PLANET de Fraunhofer HHI tiene como objetivo establecer una línea piloto europea para la industrialización de componentes de chips cuánticos basados en átomos neutros [3]Fraunhofer HHI, "Kick-off for Q-PLANET: European Pilot Line for the Industrialization of Neutral Atom Quantum Chips", undated, hhi.fraunhofer.de. Hasta que las cadenas de suministro maduren y los subsistemas estandarizados reduzcan los costes de integración, la prestación en la nube seguirá siendo la vía más accesible para muchos usuarios comerciales. Por tanto, es probable que el mercado se desarrolle en dos vertientes: instalaciones dedicadas de alta gama y un consumo en la nube que requiera un compromiso menor.
Escasez de profesionales preparados para la computación cuántica y de un ecosistema de software adecuado
Los requisitos de talento abarcan la física atómica, la ingeniería óptica, la electrónica de control, los algoritmos cuánticos y el software de alto rendimiento. Esta combinación limita el número de organizaciones capaces de implantar y operar sistemas avanzados de forma independiente. Incluso los compradores con una financiación sólida pueden depender del apoyo de los proveedores para la calibración, el desarrollo de flujos de trabajo y la integración.
El software presenta una limitación paralela. Las matrices de átomos reconfigurables requieren compiladores y enfoques de planificación que tengan en cuenta el movimiento de los átomos, la conectividad, el control de los pulsos y las limitaciones de medición. El software y las iniciativas de acceso a la nube de Pasqal contribuyen a ampliar la base de desarrolladores, pero la madurez del ecosistema dependerá de herramientas reutilizables, bibliotecas de aplicaciones comparadas y especialistas capaces de traducir problemas empresariales o científicos en cargas de trabajo adecuadas para el hardware.
Perspectiva del analista de GMI
La financiación pública y el acceso a la nube mitigan distintas partes del mismo cuello de botella de comercialización. Los programas públicos absorben el elevado coste fijo de los sistemas de primera generación y de la infraestructura de fabricación; las plataformas en la nube reducen el coste de experimentación para los usuarios que no pueden justificar una instalación específica. En conjunto, pueden impulsar el desarrollo de aplicaciones antes de que el hardware tolerante a fallos resulte asequible para un amplio abanico de empresas.
Este mecanismo también genera un riesgo de calendario. La demanda puede expandirse rápidamente en entornos de nube sin traducirse de inmediato en ingresos por hardware si los usuarios no obtienen ventajas de rendimiento suficientes para justificar la adquisición de sistemas específicos. Los proveedores que cuenten con vías de actualización creíbles, una integración híbrida sólida y alianzas firmes para el desarrollo de aplicaciones estarán mejor posicionados para convertir el uso experimental en ventas recurrentes de sistemas.
Análisis de los segmentos del mercado de computación cuántica con átomos neutros
Por paradigma de computación
Sistemas digitales basados en puertas
Los sistemas digitales basados en puertas generaron aproximadamente 94,5 millones de dólares en 2025, lo que representó el 70,5 % de los ingresos del mercado. Se prevé que el segmento alcance 125,7 millones de dólares en 2026 y 959,0 millones de dólares en 2035, con una TCAC estimada del 25,3 %. Su liderazgo refleja la compatibilidad con circuitos cuánticos universales, protocolos de corrección de errores, optimización, criptografía y una gama más amplia de flujos de trabajo de software. QuEra, Pasqal y Atom Computing están desarrollando capacidades digitales basadas en puertas o actualizables.
Simuladores cuánticos analógicos
Los simuladores cuánticos analógicos generaron aproximadamente 21,2 millones de dólares en 2025 y se prevé que alcancen 103,2 millones de dólares en 2035, con un crecimiento aproximado del 16,3 % de TCAC. La categoría aborda la simulación científica y determinadas cargas de trabajo de optimización mediante Hamiltonianos diseñados, en lugar de secuencias de puertas universales. El acceso de Amazon Braket a Aquila de QuEra y las implementaciones analógicas de Pasqal convierten esta modalidad en la más accesible actualmente para los investigadores que prueban cargas de trabajo basadas en Rydberg [4]Amazon Web Services, "Amazon Braket - Quantum Cloud Computing Service", undated, aws.amazon.com.
Sistemas híbridos digitales-analógicos
Los sistemas híbridos digitales-analógicos representaron aproximadamente 18,3 millones de dólares en 2025 y se prevé que alcancen 151,7 millones de dólares en 2035, con una TCAC del 22,8 %. Esta categoría se beneficia de las estrategias de actualización de los proveedores: los clientes pueden comenzar con cargas de trabajo analógicas y añadir control digital a medida que madura el hardware. La iniciativa de átomos neutros de EuroHPC y la hoja de ruta de Pasqal respaldan la transición hacia plataformas capaces de abordar tanto aplicaciones de simulación como aplicaciones programables basadas en puertas [5]European High Performance Computing Joint Undertaking, "Neutral-Atom Platform Technologies", undated, eurohpc-ju.europa.eu.
Por aplicación
La simulación cuántica es la aplicación más madura, ya que las matrices de átomos neutros son inherentemente adecuadas para modelizar sistemas cuánticos con interacciones. La optimización es un caso de uso comercial en crecimiento para la logística, la programación y determinados problemas financieros, especialmente cuando las estructuras de problemas basadas en grafos pueden codificarse eficazmente. El aprendizaje automático cuántico y la aceleración de la IA siguen siendo oportunidades en una fase más temprana, pero el programa de Infleqtion sitúa a los átomos neutros en el ámbito de la investigación y el desarrollo relacionados con la IA.
La demanda de criptografía y seguridad cuántica está asociada principalmente a la evaluación, por parte de los gobiernos y el sector de defensa, de las futuras capacidades cuánticas. Otras aplicaciones incluyen la investigación fundamental, la modelización de materiales y la simulación relacionada con el clima o la química. La adopción comercial en estas categorías dependerá del rendimiento validado frente a métodos clásicos relevantes, no solo de la escala del hardware.
Por escala de cúbits
Los sistemas de hasta 300 cúbits registraron aproximadamente $ 75,2 millones en 2025, lo que representó el 56,1 % de los ingresos del mercado, y se prevé que crezcan a una TCAC aproximada del 16,2 % hasta 2035. Esto refleja la base instalada y accesible a través de la nube, incluido el sistema 256-qubit Aquila de QuEra.
La categoría de 301 a 1,000-qubit generó aproximadamente $ 34,1 millones en 2025 y se prevé que se expanda a una TCAC aproximada del 24,7 %. Esta categoría refleja la transición desde los primeros procesadores accesibles hacia sistemas capaces de ejecutar simulaciones y cargas de trabajo digitales más exigentes. El segmento de más de 1,000-qubit cúbits se valoró en aproximadamente $ 24,6 millones en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC aproximada del 34,3 %, respaldado por hojas de ruta e iniciativas de contratación pública orientadas a matrices de mayor tamaño.
Por usuario final
Los centros de HPC y los laboratorios nacionales lideraron la demanda, con aproximadamente $ 66,4 millones en 2025, lo que representó el 49,5 % de los ingresos del mercado. Su papel en las adquisiciones se ve reforzado por los despliegues europeos de HPC y los esfuerzos de integración de sistemas nacionales. Los gobiernos y el sector de defensa generaron aproximadamente $ 30,9 millones en 2025, respaldados por programas de evaluación comparativa, seguridad y tecnología estratégica.
El sector farmacéutico y biotecnológico es la categoría de usuarios finales que crece con mayor rapidez, y se prevé que se expanda a una TCAC aproximada del 32,4 % entre 2026 y 2035. El segmento pasará de $ 5,7 millones en 2025 a $ 103,2 millones en 2035, a medida que los equipos de descubrimiento de fármacos y simulación molecular prueben flujos de trabajo basados en computación cuántica. Las instituciones académicas y de investigación seguirán siendo importantes gracias al acceso a la nube y a los programas de colaboración, mientras que la categoría «otros» incluye usuarios de los sectores financiero, logístico e industrial que se incorporan mediante la experimentación con aplicaciones.
Opinión del analista de GMI
Los datos por segmentos apuntan a un cambio desde una demanda impulsada por las adquisiciones hacia una demanda impulsada por las aplicaciones, aunque dicho cambio está sujeto a ciertas condiciones. Los centros de HPC seguirán siendo el principal grupo de clientes, ya que proporcionan los entornos en los que los proveedores pueden validar la fiabilidad, integrar recursos clásicos y crear referencias operativas. Su cuota actual de ingresos refleja la economía del hardware en sus primeras etapas, no necesariamente la distribución final del valor.
Las áreas de crecimiento más rápido, el sector farmacéutico y los sistemas de más de 1.000 cúbits, están interconectadas. La demanda farmacéutica adquirirá mayor relevancia cuando los sistemas de mayor tamaño y con gestión de errores puedan abordar problemas moleculares científicamente significativos con resultados reproducibles. Los proveedores que vinculen las hojas de ruta de un mayor número de cúbits con casos de uso concretos y económicamente valiosos tendrán una vía más sólida hacia una demanda comercial recurrente que aquellos que dependan únicamente de hitos de escala.
Análisis regional del mercado de computación cuántica de átomos neutros
América del Norte
América del Norte generó aproximadamente 76,5 millones de dólares en 2025, lo que representó el 57,1 % de los ingresos mundiales, y se prevé que alcance 655,5 millones de dólares en 2035, con una TCAC aproximada del 23,2 %. Estados Unidos representó aproximadamente 74,3 millones de dólares en 2025, respaldado por el capital y la actividad de programas gubernamentales de QuEra, la relación de Atom Computing con Microsoft y el programa de Infleqtion en Illinois [6]GeekWire, "Microsoft and Atom Computing leap ahead on quantum frontier", November 2024, geekwire.com. Canadá sigue siendo un mercado más pequeño, pero está bien posicionado para beneficiarse del despliegue previsto de sistemas cuánticos y de la demanda relacionada con la computación de alto rendimiento.
Europa
Europa representó aproximadamente 48,0 millones de dólares en 2025 y se prevé que alcance 427,3 millones de dólares en 2035, con una TCAC aproximada del 23,7 %. Alemania y Francia lideran la actividad regional mediante la financiación pública, las infraestructuras nacionales de computación, los programas de planqc y los despliegues de Pasqal. El apoyo de las políticas europeas y las adquisiciones de EuroHPC ofrecen una vía desde la actividad investigadora hasta los sistemas instalados y la capacidad accesible desde la nube. El Reino Unido, Italia y España siguen siendo mercados más pequeños, aunque los proyectos regionales pueden generar oportunidades especializadas de despliegue e integración.
Asia-Pacífico
Asia-Pacífico generó aproximadamente 8,2 millones de dólares en 2025 y se prevé que se expanda hasta 121,4 millones de dólares en 2035, con una TCAC aproximada del 29,9 %. China lidera actualmente los ingresos regionales, con aproximadamente 5,9 millones de dólares en 2025. CSIS documentó la apuesta más amplia de China por el avance cuántico, incluido el desarrollo de capacidades nacionales y los objetivos de comercialización [7]Center for Strategic and International Studies, "Understanding China's Quest for Quantum Advancement", January 29, 2026, csis.org. La Misión Nacional Cuántica de la India proporciona un marco institucional sólido para el desarrollo cuántico nacional, mientras que el despliegue de QuEra en AIST respalda el papel de Japón en la actividad cuántica integrada con la computación de alto rendimiento.
Japón, Corea del Sur, India y Australia parten de bases de ingresos más reducidas, pero pueden crecer rápidamente a medida que los programas nacionales, las instituciones de investigación y los proveedores locales desarrollen capacidad de aplicación e integración. La expansión de la región dependerá de que los ecosistemas nacionales de hardware se desarrollen junto con el acceso a la nube mediante proveedores extranjeros y las alianzas de investigación.
América Latina
América Latina generó aproximadamente 0,51 millones de dólares en 2025 y se prevé que alcance aproximadamente 3,6 millones de dólares en 2035, con una TCAC del 21,1 %. Brasil es el principal mercado de investigación de la región, mientras que México y Argentina se encuentran en etapas más tempranas de actividad cuántica universitaria y del sector público. Es probable que la demanda siga orientada principalmente al acceso a la nube, la colaboración académica y la investigación pública específica, en lugar de a la adquisición de hardware específico.
Oriente Medio y África
Oriente Medio y África generaron aproximadamente 0,80 millones de dólares en 2025 y se prevé que alcancen 6,1 millones de dólares en 2035, con una expansión a una TCAC aproximada del 22,2 %. Arabia Saudí representó aproximadamente 0,55 millones de dólares en 2025, con un interés empresarial respaldado por las relaciones de Pasqal con clientes identificados y sus ambiciones de despliegue regional. Es probable que la actividad de los EAU también esté vinculada inicialmente a programas soberanos de computación avanzada y alianzas. Sudáfrica sigue orientada principalmente a la investigación.
Perspectiva del analista de GMI
América del Norte y Europa dominan los ingresos actuales porque combinan las sedes de los proveedores, la financiación pública, las alianzas en la nube y una infraestructura de supercomputación consolidada. Su ventaja es tanto operativa como financiera: los primeros compradores pueden integrar las QPU en entornos de HPC existentes y desarrollar la capacidad de ingeniería especializada necesaria para operarlas.
Asia-Pacífico es la principal fuente de reequilibrio regional. La agenda cuántica nacional de China, la Misión Nacional Cuántica de India y la actividad vinculada a la HPC de Japón crean una base más amplia para desarrollar capacidades autóctonas y realizar adquisiciones locales. La mayor tasa de crecimiento de la región refleja su menor punto de partida, pero también indica que las cadenas de suministro de átomos neutros y el desarrollo de aplicaciones están cada vez menos concentrados en América del Norte y Europa. Para los proveedores, las alianzas locales y el cumplimiento de las estrategias tecnológicas nacionales influirán cada vez más en el acceso al mercado.
Cuota de mercado y panorama competitivo de la computación cuántica de átomos neutros
El mercado está concentrado en un número limitado de desarrolladores de hardware. QuEra Computing, Pasqal, planqc, Atom Computing e Infleqtion representaron conjuntamente aproximadamente el 85,9 % de los ingresos globales en 2025. La diferenciación competitiva está determinada por los avances en tolerancia a fallos, la integración con la nube y la HPC, la capacidad de entrega de sistemas, el acceso al capital y la calidad de las alianzas para aplicaciones.
QuEra Computing registró una cuota de mercado estimada del 44,5 % en 2025. La empresa informó de más de 230 millones de dólares de nuevo capital en 2025, avances en la operación tolerante a fallos y actividades de despliegue, incluido el entorno AIST de Japón. Su posición refleja una combinación de acceso a la nube, programas de hardware y colaboraciones de investigación.
Pasqal registró aproximadamente el 21,0 % de la cuota de mercado. Su estrategia se centra en plataformas de átomos neutros actualizables, disponibilidad en la nube, despliegues europeos de HPC y actividades de industrialización a través de Q-PLANET [8]Pasqal, "Pasqal Expands Access to Quantum Computing Capabilities", March 13, 2025, pasqal.com. Las relaciones de la empresa con clientes corporativos también proporcionan una vía para validar aplicaciones fuera del mercado académico.
planqc registró aproximadamente el 12,0 % de la cuota de mercado y está desarrollando sistemas de átomos neutros basados en redes ópticas. Sus proyectos en Alemania, incluida la iniciativa MAQCS, sitúan a la empresa en el ecosistema europeo de contratación pública y supercomputación.
Atom Computing registró aproximadamente el 5,0 % de la cuota de mercado. Su colaboración con Microsoft en cúbits lógicos y la integración con Azure Quantum le proporcionan una posición diferenciada en el desarrollo de tolerancia a fallos vinculado a la nube.
Infleqtion registró aproximadamente el 3,4 % de la cuota de mercado. El programa de átomos neutros de la empresa en Illinois tiene como objetivo un sistema 100-logical-qubit y refuerza su papel en el desarrollo cuántico público-privado de Estados Unidos [9]Quantum Computing Report, "Infleqtion to Lead $50 Million Neutral Atom Quantum Technology Program in Illinois", July 23, 2025, quantumcomputingreport.com.
Entre los participantes regionales se encuentran AtomQL en América del Norte; CAS Cold Atom Technology, EQCITED y Yaqumo en Asia-Pacífico; y Logiqal y OQT en Europa. Q-Factor opera como participante especializado. Estas empresas pueden competir mediante posiciones especializadas en software, componentes, investigación o aplicaciones, aunque la mayor parte de los ingresos de sistemas a corto plazo sigue concentrada entre los desarrolladores de hardware consolidados.
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