Auteurs:
Suraj Gujar, Tanisha Malwa
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Marché de l’informatique quantique à atomes neutres Taille et part 2026-2035
ID du rapport: GMI16411
|
Date de publication: August 2026
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Format du rapport: PDF/Excel/Tableau de bord/Plateforme
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Marché de l’informatique quantique à atomes neutres
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Marché de l’informatique quantique à atomes neutres
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Taille du marché de l’informatique quantique à atomes neutres
Le marché de l’informatique quantique à atomes neutres était évalué à 134 millions de dollars (USD) en 2025. Il devrait atteindre 176,1 millions de dollars (USD) en 2026 et 1,2 milliard de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 23,9 % entre 2026 et 2035. Cette croissance reflète la convergence des programmes quantiques souverains, de l’accès fourni par le cloud, des achats de matériel par les centres de calcul haute performance (HPC) et des capitaux privés orientés vers les architectures tolérantes aux fautes.
Principaux enseignements du marché de l'informatique quantique à atomes neutres
Leader du marché : QuEra Computing dominait le marché avec une part de marché supérieure à 44,5 % en 2025.
Principaux acteurs : Les cinq principaux acteurs de ce marché comprennent QuEra Computing, Pasqal, planqc, Atom Computing, Infleqtion, qui détenaient collectivement une part de marché de 85,9 % en 2025.
L’informatique quantique à atomes neutres utilise des atomes contrôlés individuellement dans des réseaux de pinces optiques ou de réseaux optiques comme qubits. Les interactions entre états de Rydberg peuvent créer de l’intrication, tandis que le positionnement reconfigurable des atomes permet à une même famille de matériels de prendre en charge la simulation analogique, l’exécution de portes numériques et les flux de travail hybrides. La proposition de valeur commerciale repose sur la mise à l’échelle des réseaux d’atomes, tout en améliorant la correction des erreurs, la fidélité du contrôle et l’intégration aux environnements de calcul haute performance.
L’activité commerciale a dépassé le stade des démonstrations en laboratoire. QuEra a fait état d’avancées en 2025 dans l’exploitation tolérante aux fautes, la levée de capitaux et les activités de déploiement, tandis que la feuille de route de Pasqal a positionné les plateformes évolutives à atomes neutres en vue d’une transition des systèmes actuels vers des configurations tolérantes aux fautes [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. Les travaux menés par Atom Computing avec Microsoft ont également démontré la pertinence des atomes neutres pour le développement de qubits logiques et les flux de travail quantiques intégrés au cloud.
Point de vue de l’analyste de GMI
Les revenus à court terme du marché restent concentrés dans les achats publics, ceux des laboratoires nationaux et ceux des centres de calcul haute performance, car ces clients peuvent financer les premiers systèmes avant que l’économie traditionnelle des entreprises ne devienne viable. Cette concentration ne doit pas être interprétée comme le signe d’un marché adressable limité à long terme. L’accès au cloud offre aux chercheurs et aux équipes commerciales une solution moins coûteuse pour développer des charges de travail avant de s’engager dans l’acquisition de matériel dédié, créant ainsi un pipeline qui peut mûrir parallèlement aux améliorations de la fiabilité du matériel et des performances des qubits logiques.
Les atomes neutres présentent une proposition de mise à l’échelle différenciée : les réseaux d’atomes de grande taille et la reconfiguration peuvent réduire les contraintes associées aux agencements fixes de qubits, mais la valeur commerciale dépendra de la capacité à traduire ces avantages physiques en performances logiques reproductibles, en logiciels exploitables et en conditions économiques de déploiement viables. La trajectoire du marché dépend donc moins du seul nombre d’atomes annoncé que de la vitesse à laquelle les développeurs transforment les démonstrations matérielles en systèmes fiables et adaptés aux applications. L’évaluation du marché couvre les revenus mondiaux, exprimés en millions de dollars (USD), pour la période 2022–2025, avec des prévisions pour 2026–2035. Elle évalue le paradigme de calcul, l’application, l’échelle des qubits et la demande des utilisateurs finaux en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, ainsi qu’au Moyen-Orient et en Afrique.
Principaux moteurs
Hausse des investissements publics et des initiatives nationales en matière de technologies quantiques
Les programmes publics soutiennent à la fois la demande et les infrastructures nécessaires pour réduire les coûts futurs des systèmes. Aux États-Unis, QuEra a fait état de progrès vers la phase B de l'initiative d'évaluation comparative quantique de la DARPA, tandis qu'Infleqtion dirige un programme de quatre ans consacré aux atomes neutres dans l'Illinois, doté de 50 millions de dollars et soutenu par des participants publics et privés. Ces programmes revêtent une importance commerciale, car ils financent la qualification du matériel, les compétences d'ingénierie spécialisées et les premiers déploiements de référence que les acheteurs privés auraient peu de chances de financer seuls.
L'Europe associe un financement important de la recherche à des acquisitions axées sur les processeurs. La Commission européenne décrit le programme phare sur les technologies quantiques comme une initiative à long terme visant à faire progresser les technologies quantiques dans les domaines de la recherche et du développement industriel [2]European Commission, "Quantum Technologies Flagship", undated, digital-strategy.ec.europa.eu. L'initiative de plateforme à atomes neutres d'EuroHPC cible des systèmes adaptés à la simulation quantique et au fonctionnement fondé sur des portes quantiques, avec une interopérabilité et un accès via les infrastructures européennes de supercalcul. La Mission nationale quantique de l'Inde établit de la même manière un cadre national pour le développement de l'informatique quantique jusqu'en 2030–2031. Ces programmes créent une clientèle pour les premiers systèmes tout en renforçant les chaînes d'approvisionnement nationales et les capacités d'intégration.
Accélération de la commercialisation grâce à l'accès quantique via le cloud et aux partenariats stratégiques
La disponibilité dans le cloud modifie la séquence d'adoption de la technologie à atomes neutres. Amazon Braket donne accès au processeur Aquila de QuEra, permettant aux utilisateurs d'expérimenter des charges de travail à atomes neutres sans acheter de lasers, d'équipements sous vide ou de systèmes de contrôle. Pasqal a élargi sa disponibilité via Microsoft Azure Quantum en mars 2025 et a présenté une stratégie plus large d'accès à sa plateforme dans sa feuille de route 2025.
Ce modèle ne se contente pas d'élargir l'accès. Il permet aux utilisateurs des secteurs pharmaceutique, de la logistique, des services financiers et de la recherche de valider des algorithmes, tandis que les fournisseurs de matériel recueillent des données sur les charges de travail et affinent les exigences relatives aux produits. Les partenariats avec les opérateurs cloud et les fournisseurs de HPC intègrent également le QPU dans un flux de travail hybride plutôt que dans un instrument scientifique isolé, ce qui est important, car les charges de travail quantiques utiles nécessiteront généralement d'importantes opérations classiques de prétraitement, d'orchestration et de post-traitement.
Progrès des architectures à atomes neutres évolutives et tolérantes aux pannes
Les progrès dans le domaine des atomes neutres sont de plus en plus évalués à l'aune des trajectoires vers la tolérance aux pannes, plutôt qu'au seul nombre d'atomes. Des recherches publiées dans Nature Physics ont montré comment des réseaux d'atomes reconfigurables et des codes quantiques de parité à faible densité pouvaient prendre en charge un calcul tolérant aux pannes à surcoût constant dans le cadre de l'architecture proposée. Cette conclusion est importante : si la correction d'erreurs peut être mise en œuvre avec un surcoût en qubits physiques sensiblement inférieur, les atomes neutres pourraient convertir plus efficacement de grands réseaux en capacités logiques que les architectures dépendant de configurations hautement locales.
Les feuilles de route des fournisseurs convergent vers des réseaux plus grands, un contrôle à fidélité accrue et des possibilités de mise à niveau modulaire. La feuille de route de Pasqal décrivait une progression vers 1 000 qubits physiques et, à plus long terme, des systèmes de 10,000-atom, tandis que QuEra a fait état d'étapes importantes en matière de tolérance aux pannes et de qubits logiques en 2025. La contrainte commerciale réside désormais dans l'ingénierie des systèmes : le contrôle optique, l'étalonnage, le renouvellement des atomes et l'exécution de la correction d'erreurs doivent fonctionner ensemble de manière suffisamment fiable dans les environnements des clients.
Adoption croissante dans les applications de défense, d'aérospatiale et de sécurité nationale
La demande du secteur de la défense constitue un canal précoce, car les agences peuvent soutenir des cycles de qualification plus longs et investir dans des capacités avant qu'un retour sur investissement commercial généralisé ne soit établi. La participation de QuEra aux activités d'évaluation comparative de la DARPA et le programme d'Infleqtion dans l'Illinois illustrent le lien entre le développement des technologies à atomes neutres, les achats publics et les écosystèmes technologiques axés sur la sécurité nationale.
L'opportunité ne se limite pas à la cryptanalyse. Les organisations de défense et d'aérospatiale évaluent également la simulation quantique pour les matériaux, l'optimisation de chaînes logistiques complexes et l'informatique hybride quantique-classique pour les tâches de modélisation difficiles. Les achats resteront toutefois fondés sur des éléments probants : les acheteurs exigeront des environnements d'exploitation sécurisés, une disponibilité fiable, une intégration logicielle et des performances vérifiables, plutôt que de simples affirmations expérimentales fondées sur le nombre de qubits.
Élargissement des applications dans les secteurs pharmaceutique et financier, les sciences des matériaux et l'optimisation de l'IA
La simulation quantique reste l'application la plus adaptée au matériel à atomes neutres, car les réseaux analogiques de Rydberg peuvent représenter nativement certaines catégories de systèmes quantiques en interaction. La feuille de route de Pasqal faisait état d'activités avec des entreprises et des utilisateurs issus de la recherche dans plusieurs secteurs, tandis que QuEra a fait état de collaborations liées aux sciences de la vie et aux charges de travail scientifiques. Ces engagements revêtent une importance commerciale, car ils font évoluer la demande d'une évaluation générale des technologies vers le développement de flux de travail adaptés à des problèmes spécifiques.
Les cas d'utilisation liés à l'optimisation et à l'IA devraient apparaître de manière inégale. Les atomes neutres peuvent coder efficacement certains problèmes de graphes et de simulation, mais la proposition de valeur dépendra de la formulation du problème, de la préparation des données et de l'intégration classique. Les meilleures opportunités initiales seront celles dans lesquelles le système quantique peut être comparé à un goulet d'étranglement informatique connu et coûteux, plutôt qu'à de vastes affirmations concernant l'avantage quantique.
Principaux freins
Coût élevé de la mise à l'échelle de systèmes quantiques à atomes neutres tolérants aux fautes
Les atomes neutres évitent certaines exigences de refroidissement associées au matériel supraconducteur, mais les systèmes de grande échelle nécessitent toujours des ensembles complexes de lasers, d'éléments optiques, de dispositifs à vide, de systèmes d'imagerie et de contrôle. La charge d'investissement augmente encore lorsque les fournisseurs ajoutent des dispositifs de contrôle redondants, des ressources de correction d'erreurs, des capacités d'étalonnage et une intégration au calcul haute performance. Par conséquent, les premiers achats sur site restent concentrés parmi les laboratoires nationaux, les agences gouvernementales et les grandes entreprises technologiques.
La montée en puissance de la fabrication constitue la principale variable économique. L'initiative Q-PLANET de Fraunhofer HHI vise à établir une ligne pilote européenne pour l'industrialisation des composants de puces quantiques à atomes neutres [3]Fraunhofer HHI, "Kick-off for Q-PLANET: European Pilot Line for the Industrialization of Neutral Atom Quantum Chips", undated, hhi.fraunhofer.de. Tant que les chaînes d'approvisionnement n'auront pas atteint leur maturité et que des sous-systèmes standardisés n'auront pas réduit les coûts d'intégration, la fourniture dans le cloud restera la voie la plus accessible pour de nombreux utilisateurs commerciaux. Le marché devrait donc se développer selon deux axes : des installations dédiées haut de gamme et une consommation de services cloud nécessitant un engagement moindre.
Main-d'œuvre et écosystème logiciel limités dans le domaine quantique
Les compétences requises couvrent la physique atomique, l'ingénierie optique, l'électronique de contrôle, les algorithmes quantiques et les logiciels de calcul haute performance. Cette combinaison limite le nombre d'organisations capables de déployer et d'exploiter indépendamment des systèmes avancés. Même les acheteurs disposant d'importants moyens financiers peuvent dépendre de l'assistance des fournisseurs pour l'étalonnage, le développement des flux de travail et l'intégration.
Les logiciels constituent une contrainte parallèle. Les réseaux d'atomes reconfigurables nécessitent des compilateurs et des méthodes de planification qui tiennent compte du déplacement des atomes, de la connectivité, du contrôle des impulsions et des contraintes liées à la mesure. Les initiatives de Pasqal dans les logiciels et l'accès au cloud contribuent à élargir la base de développeurs, mais la maturité de l'écosystème dépendra d'outils réutilisables, de bibliothèques d'applications évaluées par des benchmarks et de spécialistes capables de traduire les problématiques commerciales ou scientifiques en charges de travail adaptées au matériel.
Point de vue des analystes de GMI
Le financement public et l'accès au cloud atténuent des aspects différents d'un même goulot d'étranglement de la commercialisation. Les programmes publics absorbent les coûts fixes élevés des systèmes de première génération et des infrastructures de fabrication ; les plateformes cloud réduisent le coût de l'expérimentation pour les utilisateurs qui ne peuvent justifier l'installation d'un système dédié. Ensemble, ces dispositifs peuvent faire progresser le développement d'applications avant que les matériels tolérants aux fautes deviennent financièrement accessibles à grande échelle pour les entreprises.
Ce mécanisme crée également un risque lié au calendrier. La demande peut croître rapidement dans les environnements cloud sans se traduire immédiatement par des revenus issus du matériel si les utilisateurs n'obtiennent pas d'avantages en matière de performances suffisants pour justifier l'acquisition d'un système dédié. Les fournisseurs proposant des voies de mise à niveau crédibles, une intégration hybride robuste et de solides partenariats de développement d'applications seront mieux positionnés pour convertir l'utilisation expérimentale en ventes récurrentes de systèmes.
Analyse des segments du marché de l'informatique quantique à atomes neutres
Par paradigme de calcul
Systèmes numériques à portes
Les systèmes numériques à portes ont généré environ 94,5 millions de dollars (USD) en 2025, soit 70,5 % des revenus du marché. Le segment devrait atteindre 125,7 millions de dollars (USD) en 2026 et 959,0 millions de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) estimé à 25,3 %. Son avance s'explique par sa compatibilité avec les circuits quantiques universels, les protocoles de correction d'erreurs, l'optimisation, la cryptographie et une gamme plus large de flux de travail logiciels. QuEra, Pasqal et Atom Computing développent tous des capacités numériques à portes ou évolutives.
Simulateurs quantiques analogiques
Les simulateurs quantiques analogiques ont généré environ 21,2 millions de dollars (USD) en 2025 et devraient atteindre 103,2 millions de dollars (USD) d'ici 2035, avec une progression d'environ 16,3 % par an selon le taux de croissance annuel composé (CAGR). Cette catégorie répond aux besoins de simulation scientifique et à certaines charges de travail d'optimisation au moyen d'hamiltoniens conçus à cette fin plutôt que de séquences universelles de portes. L'accès d'Amazon Braket à Aquila de QuEra et les déploiements analogiques de Pasqal en font actuellement le mode le plus accessible pour les chercheurs qui testent des charges de travail fondées sur les états de Rydberg [4]Amazon Web Services, "Amazon Braket - Quantum Cloud Computing Service", undated, aws.amazon.com.
Systèmes hybrides numériques-analogiques
Les systèmes hybrides numériques-analogiques représentaient environ 18,3 millions de dollars (USD) en 2025 et devraient atteindre 151,7 millions de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 22,8 %. Cette catégorie bénéficie des stratégies de mise à niveau des fournisseurs : les clients peuvent commencer par des charges de travail analogiques, puis ajouter un contrôle numérique à mesure que le matériel gagne en maturité. L'initiative d'EuroHPC sur les atomes neutres et la feuille de route de Pasqal favorisent la transition vers des plateformes capables de prendre en charge à la fois la simulation et les applications programmables fondées sur des portes [5]European High Performance Computing Joint Undertaking, "Neutral-Atom Platform Technologies", undated, eurohpc-ju.europa.eu.
Par application
La simulation quantique est l’application la plus mature, car les réseaux d’atomes neutres se prêtent naturellement à la modélisation de systèmes quantiques en interaction. L’optimisation constitue un cas d’utilisation commercial en expansion dans la logistique, la planification et certains problèmes financiers, notamment lorsque les structures de problèmes fondées sur des graphes peuvent être encodées efficacement. L’apprentissage automatique quantique et l’accélération de l’IA restent des opportunités à un stade plus précoce, mais le programme d’Infleqtion positionne les atomes neutres dans la recherche et le développement connexes à l’IA.
La demande en cryptographie et en sécurité quantique est principalement associée à l’évaluation, par les gouvernements et les acteurs de la défense, des futures capacités quantiques. Les autres applications comprennent la recherche fondamentale, la modélisation des matériaux ainsi que les simulations liées au climat ou à la chimie. L’adoption commerciale dans ces catégories dépendra de performances validées par rapport aux méthodes classiques pertinentes, et non de la seule puissance matérielle.
Par nombre de qubits
Les systèmes comptant jusqu’à 300 qubits représentaient environ 75,2 millions de dollars (USD) en 2025, soit 56,1 % des revenus du marché, et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 16,2 % jusqu’en 2035. Cela reflète la base installée et accessible via le cloud, notamment le système 256-qubit Aquila de QuEra.
La catégorie 301–1,000-qubit a généré environ 34,1 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait progresser à un CAGR d’environ 24,7 %. Elle recouvre la transition entre les premiers processeurs accessibles et les systèmes capables d’exécuter des simulations et des charges de travail numériques plus exigeantes. Le segment de plus de 1,000-qubit qubits était évalué à environ 24,6 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait progresser à un CAGR d’environ 34,3 %, soutenu par les feuilles de route et les initiatives de marchés publics visant des réseaux de plus grande taille.
Par utilisateur final
Les centres de calcul haute performance (HPC) et les laboratoires nationaux dominaient la demande, avec environ 66,4 millions de dollars (USD) en 2025, soit 49,5 % des revenus du marché. Leur rôle dans les achats est renforcé par les déploiements européens de HPC et les efforts d’intégration de systèmes nationaux. Les administrations publiques et la défense ont généré environ 30,9 millions de dollars (USD) en 2025, grâce aux programmes d’évaluation comparative, de sécurité et de technologies stratégiques.
Le secteur pharmaceutique et les biotechnologies constituent la catégorie d’utilisateurs finaux affichant la croissance la plus rapide, avec une progression prévue à un CAGR d’environ 32,4 % entre 2026 et 2035. Le segment passerait de 5,7 millions de dollars (USD) en 2025 à 103,2 millions de dollars (USD) d’ici 2035, tandis que les équipes spécialisées dans la découverte de médicaments et la simulation moléculaire testent des flux de travail intégrant le quantique. Les établissements universitaires et de recherche restent importants grâce à l’accès au cloud et aux programmes collaboratifs, tandis que la catégorie « autres » comprend les acteurs de la finance, de la logistique et de l’industrie qui adoptent ces technologies par le biais d’expérimentations applicatives.
Point de vue de l’analyste de GMI
Les données par segment indiquent un déplacement d’une demande guidée par les achats vers une demande guidée par les applications, mais ce déplacement reste conditionnel. Les centres de HPC demeureront le principal groupe de clients, car ils offrent les environnements dans lesquels les fournisseurs peuvent valider la fiabilité, intégrer des ressources classiques et constituer des références opérationnelles. Leur part actuelle des revenus reflète l’économie des premiers équipements, et pas nécessairement la répartition finale de la valeur.
Les domaines affichant la croissance la plus rapide, à savoir les produits pharmaceutiques et les systèmes de plus de 1,000-qubit qubits, sont interconnectés. La demande pharmaceutique gagnera en importance lorsque des systèmes de plus grande taille, avec une gestion des erreurs, pourront traiter des problèmes moléculaires scientifiquement significatifs et produire des résultats reproductibles. Les fournisseurs qui relieront leurs feuilles de route portant sur un nombre élevé de qubits à des cas d’utilisation précisément définis et économiquement intéressants disposeront d’un meilleur accès à une demande commerciale récurrente que ceux qui s’appuient uniquement sur des jalons de puissance.
Analyse régionale du marché de l’informatique quantique à atomes neutres
Amérique du Nord
L'Amérique du Nord a généré environ 76,5 millions de dollars en 2025, soit 57,1 % des revenus mondiaux, et devrait atteindre 655,5 millions de dollars d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 23,2 %. Les États-Unis représentaient environ 74,3 millions de dollars en 2025, grâce aux investissements de QuEra et à son activité dans le cadre de programmes publics, à la relation d'Atom Computing avec Microsoft et au programme d'Infleqtion dans l'Illinois [6]GeekWire, "Microsoft and Atom Computing leap ahead on quantum frontier", November 2024, geekwire.com. Le Canada reste un marché plus modeste, mais devrait bénéficier du déploiement prévu de systèmes quantiques et de la demande adjacente au calcul haute performance.
Europe
L'Europe représentait environ 48,0 millions de dollars en 2025 et devrait atteindre 427,3 millions de dollars d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé d'environ 23,7 %. L'Allemagne et la France sont à l'avant-garde de l'activité régionale grâce aux financements publics, aux infrastructures nationales de calcul, aux programmes de planqc et aux déploiements de Pasqal. Le soutien des politiques européennes et les acquisitions d'EuroHPC offrent une voie permettant de passer de l'activité de recherche aux systèmes installés et à une capacité accessible via le cloud. Le Royaume-Uni, l'Italie et l'Espagne restent des marchés plus modestes, même si les projets régionaux peuvent créer des opportunités spécialisées de déploiement et d'intégration.
Asie-Pacifique
L'Asie-Pacifique a généré environ 8,2 millions de dollars en 2025 et devrait atteindre 121,4 millions de dollars d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé d'environ 29,9 %. La Chine domine actuellement les revenus régionaux, avec environ 5,9 millions de dollars en 2025. Le CSIS a documenté les efforts plus larges déployés par la Chine pour faire progresser le quantique, notamment le développement de capacités nationales et les objectifs de commercialisation [7]Center for Strategic and International Studies, "Understanding China's Quest for Quantum Advancement", January 29, 2026, csis.org. La National Quantum Mission de l'Inde fournit un cadre institutionnel substantiel pour le développement national du quantique, tandis que le déploiement de QuEra auprès de l'AIST soutient le rôle du Japon dans l'activité quantique intégrée au calcul haute performance.
Le Japon, la Corée du Sud, l'Inde et l'Australie partent de bases de revenus plus modestes, mais peuvent connaître une croissance rapide à mesure que les programmes nationaux, les instituts de recherche et les fournisseurs locaux développent leurs capacités applicatives et d'intégration. L'expansion de la région dépendra de la capacité des écosystèmes matériels nationaux à se développer parallèlement à l'accès au cloud fourni par des acteurs étrangers et aux partenariats de recherche.
Amérique latine
L'Amérique latine a généré environ 0,51 million de dollars en 2025 et devrait atteindre environ 3,6 millions de dollars d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé de 21,1 %. Le Brésil est le principal marché de recherche de la région, tandis que le Mexique et l'Argentine se trouvent encore aux premiers stades de l'activité quantique universitaire et publique. La demande devrait rester principalement orientée vers l'accès au cloud, la collaboration universitaire et la recherche publique ciblée plutôt que vers l'acquisition de matériel dédié.
Moyen-Orient et Afrique
Le Moyen-Orient et l'Afrique ont généré environ 0,80 million de dollars en 2025 et devraient atteindre 6,1 millions de dollars d'ici 2035, avec une progression d'environ 22,2 %. L'Arabie saoudite représentait environ 0,55 million de dollars en 2025, l'intérêt des entreprises étant soutenu par les relations de Pasqal avec des clients nommément désignés et par ses ambitions de déploiement dans la région. L'activité aux Émirats arabes unis devrait également être initialement liée aux programmes souverains de calcul avancé et aux partenariats. L'Afrique du Sud demeure principalement axée sur la recherche.
Point de vue de l'analyste de GMI
L’Amérique du Nord et l’Europe dominent les revenus actuels, car elles réunissent les sièges sociaux des fournisseurs, les financements publics, les partenariats dans le cloud et des infrastructures de supercalcul établies. Leur avantage est aussi bien opérationnel que financier : les premiers acheteurs peuvent intégrer des QPU dans leurs environnements HPC existants et développer les compétences d’ingénierie spécialisées nécessaires à leur exploitation.
L’Asie-Pacifique constitue la principale source de rééquilibrage régional. La stratégie quantique nationale de la Chine, la Mission nationale pour le quantique de l’Inde et l’activité liée au HPC au Japon créent une base plus large pour le développement de capacités nationales et les achats locaux. Le taux de croissance plus élevé de la région reflète son point de départ plus modeste, mais indique également que les chaînes d’approvisionnement en atomes neutres et le développement d’applications sont de moins en moins concentrés en Amérique du Nord et en Europe. Pour les fournisseurs, les partenariats locaux et la conformité aux stratégies technologiques nationales influeront de plus en plus sur l’accès au marché.
Part du marché de l’informatique quantique à atomes neutres et paysage concurrentiel
Le marché est concentré entre les mains d’un nombre limité de développeurs de matériel. QuEra Computing, Pasqal, planqc, Atom Computing et Infleqtion représentaient collectivement environ 85,9 % des revenus mondiaux en 2025. La différenciation concurrentielle repose sur les progrès vers la tolérance aux fautes, l’intégration au cloud et au HPC, la capacité à livrer des systèmes, l’accès aux capitaux et la qualité des partenariats applicatifs.
QuEra Computing détenait une part de marché estimée à 44,5 % en 2025. La société a fait état de plus de 230 millions de dollars (USD) de nouveaux capitaux en 2025, de progrès dans l’exploitation tolérante aux fautes et d’activités de déploiement, notamment dans l’environnement de l’AIST au Japon. Sa position repose sur une combinaison d’accès au cloud, de programmes matériels et de collaborations de recherche.
Pasqal détenait environ 21,0 % de part de marché. Sa stratégie s’articule autour de plateformes évolutives à atomes neutres, de la disponibilité dans le cloud, de déploiements HPC européens et d’activités d’industrialisation par l’intermédiaire de Q-PLANET [8]Pasqal, "Pasqal Expands Access to Quantum Computing Capabilities", March 13, 2025, pasqal.com. Les relations de la société avec les entreprises offrent également une voie pour valider les applications au-delà du marché universitaire.
planqc détenait environ 12,0 % de part de marché et développe des systèmes à atomes neutres fondés sur des réseaux optiques. Ses projets en Allemagne, notamment l’initiative MAQCS, positionnent la société au sein de l’écosystème européen des achats publics et du supercalcul.
Atom Computing détenait environ 5,0 % de part de marché. Ses travaux avec Microsoft sur les qubits logiques et l’intégration à Azure Quantum lui confèrent une position différenciée dans le développement de la tolérance aux fautes associé au cloud.
Infleqtion détenait environ 3,4 % de part de marché. Le programme de la société consacré aux atomes neutres dans l’Illinois vise un système 100-logical-qubit et renforce son rôle dans le développement quantique public-privé aux États-Unis [9]Quantum Computing Report, "Infleqtion to Lead $50 Million Neutral Atom Quantum Technology Program in Illinois", July 23, 2025, quantumcomputingreport.com.
Les acteurs régionaux comprennent AtomQL en Amérique du Nord ; CAS Cold Atom Technology, EQCITED et Yaqumo en Asie-Pacifique ; ainsi que Logiqal et OQT en Europe. Q-Factor intervient comme acteur de niche. Ces sociétés peuvent se faire concurrence grâce à des positions spécialisées dans les logiciels, les composants, la recherche ou les applications, bien que la plus grande part des revenus des systèmes à court terme reste concentrée entre les mains de développeurs de matériel établis.
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Méthodologie de recherche, sources de données et processus de validation
Ce rapport s'appuie sur un processus de recherche structuré basé sur des conversations directes avec l'industrie, une modélisation propriétaire et une validation croisée rigoureuse, et non pas seulement sur une recherche documentaire.
Notre processus de recherche en 6 étapes
1. Conception de la recherche et supervision des analystes
Chez GMI, notre méthodologie de recherche repose sur une base d'expertise humaine, de validation rigoureuse et de transparence totale. Chaque insight, analyse de tendance et prévision dans nos rapports est développé par des analystes expérimentés qui comprennent les nuances de votre marché.
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4. Dimensionnement du marché
Notre dimensionnement du marché est construit sur une approche ascendante, en commençant par les données de revenus des entreprises collectées directement lors des entretiens primaires, accompagnées des chiffres de volume de production des fabricants et des statistiques d'installation ou de déploiement. Ces données sont ensuite assemblées sur les marchés régionaux pour aboutir à une estimation mondiale ancrée dans l'activité réelle du secteur.
5. Modèle de prévision et hypothèses clés
Chaque prévision comprend une documentation explicite de :
✓ Principaux moteurs de croissance et leur impact supposé
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✓ Hypothèses réglementaires et risque de changement de politique
✓ Paramètre de la courbe d'adoption technologique
✓ Hypothèses macroéconomiques (croissance du PIB, inflation, monnaie)
✓ Dynamiques concurrentielles et anticipations d'entrée/sortie du marché
6. Validation et assurance qualité
Les dernières étapes impliquent une validation humaine, où des experts du domaine examinent manuellement les données filtrées pour identifier les nuances et les erreurs contextuelles que les systèmes automatisés pourraient manquer. Cette revue par des experts ajoute une couche critique d'assurance qualité, garantissant que les données s'alignent sur les objectifs de recherche et les normes spécifiques au domaine.
Notre processus de validation à triple couche assure une fiabilité maximale des données :
✓ Validation statistique
✓ Validation par les experts
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Confiance & crédibilité
Sources de données vérifiées
Publications commerciales
Revues sectorielles, publications commerciales et médias spécialisés
Bases de données industrielles
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