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中性原子量子コンピュータ市場

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Markets for Neutral Atom Quantum Computers

中性原子方式を含む量子コンピュータの活用事例(ユースケース)については、現在もなお模索が続いている段階にある。その結果、ターゲット市場の大部分は、特定の個別アプリケーションではなく、市場セクター... もっと見る

 

 

出版年月
2026年2月1日
電子版価格
US$2,500
シングルユーザライセンス(1PC)
ライセンス・価格情報/注文方法はこちら
納期
2-3 営業日以内
言語
英語

 

サマリー

中性原子方式を含む量子コンピュータの活用事例(ユースケース)については、現在もなお模索が続いている段階にある。その結果、ターゲット市場の大部分は、特定の個別アプリケーションではなく、市場セクター全体となっている。当社CIRの行ったインタビューでは、3回以上言及された個別アプリケーションはなかった一方で、2桁の言及数を記録したセクターが3つあった。また、この初期段階において推進されている量子コンピューティングの応用例は、すべての量子コンピュータの種類において類似している点にも留意すべきである。特定の方式でどのアプリケーションが実際に成功を収めるかについては、今後の技術進化の中で明確になっていくものであり、現時点では予測が困難、あるいは不可能である。



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目次

第1章:中性原子技術と製品
1.1 技術の進化
1.1.1 使用される原子
1.1.2 中性原子の評価が高まる
1.1.3 利用のしやすさ
1.2 中性原子関連の構成要素
1.2.1 原子制御用ハードウェアおよび読み出し用構成要素
1.2.2 光子および写真用構成要素
1.2.3 クライオスタット
1.3 中性原子関連のソフトウェア
1.3.1 研究機関における取り組み

第2章:市場と起源 
2.1 対象アプリケーションと利用の可能性
2.1.1 中性原子コンピュータによる分散型量子コンピューティング
2.1.2 データセンターにおける中性原子コンピュータ
2.1.3 中性原子コンピュータのその他の用途
2.2 制御とエコシステム
2.3 中性原子コンピュータの供給体制
2.4 国家レベルの課題
2.4.1 中性原子コンピュータの世界市場および国内市場
2.4.2 関税の問題

第3章:中性原子技術 
3.1 中性原子コンピュータ
3.1.1 Atom Computing(米国)
3.1.2 Atom Quantum Labs(スロベニア)
3.1.3 Infleqtion(米国)
3.1.4 M Squared(英国)
3.1.5 OpenQuantum(イギリス)
3.1.6 Pasqal(フランス)
3.1.7 PlanQC(ドイツ)
3.1.8 QuEra Computing(米国)
3.2 中性原子コンポーネントおよびサブシステム
3.2.1 AMD(米国)
3.2.2 浜松(日本)
3.2.3 Lake Shore Cryotronics(米国)
3.2.4 MenloSystems(ドイツ)
3.2.5 NanoQT(日本)
3.2.6 Nexus Photonics(米国)
3.2.7 Nu Quantum(英国)
3.2.8 OpenQuantum(グローバル)
3.2.9 Qblox(オランダ)
3.2.10 Quantum Machines(イスラエル)
3.2.11 サンディア国立研究所(米国)
3.2.12 トプティカ・フォトニクス(ドイツ)
3.2.13 ベセント(米国)
3.3 ソフトウェア
3.3.1 アグノスティク(カナダ)
3.3.2 DarkStarStrix(ユーザー名)(米国)
3.3.3 data cybernetics ssc GmbH(ドイツ)
3.3.4 ローレンス・バークレー国立研究所(LBNL)(米国)
3.3.5 M-Labs(香港)
3.3.6 Microsoft(米国)
3.3.7 Q-CTRL(オーストラリア)
3.3.8 QMWare(スイス)
3.3.9 QPerfect(フランス)
3.3.10 SimuQ(米国)
3.3.11 Wolfram(米国)
3.4 プラットフォーム
3.4.1 Amazon Braket(米国)
3.4.2 qBraid(米国)
3.4.3 Strangeworks(米国)
3.5 国内および国際的な研究拠点
3.5.1 科学技術省(DOST)(フィリピン)
3.5.2 欧州量子科学センター(CESQ)(フランス)
3.5.3 科学技術振興機構(JST)(日本)
3.5.4 国立量子コンピューティングセンター(NQCC)(英国)
3.5.5 ロシア量子センター(ロシア)

第4章:中性原子コンピュータの10年予測 
4.1 予測に関する考察
4.2 予測、その用途および不確実性

アナリスト紹介

図表リスト
図表4-1:中性原子方式量子コンピュータの10カ年予測

 

 

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Summary

Use cases for quantum computing, including neutral atom quantum computing, are still being explored. Consequently, the vast majority of target markets are entire market sectors rather than individual applications. In our interviews no single application was mentioned more than three times, whereas three sectors reached double digits. We should also note that the quantum computing applications being pushed at this early stage in the game are similar across all quantum computer types, although what applications actually succeed for a particular type of quantum computer may be better defined later in the evolution of quantum computing and is hard — if not impossible — to predict at the moment.



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Table of Contents

Chapter One: Neutral Atom Technology and Products
1.1 Evolution of Technology
1.1.1 Atoms Used
1.1.2 Neutral Atoms Viewed Increasingly Positively
1.1.3 Accessibility
1.2 Neutral Atom Components
1.2.1 Atomic Control Hardware and Readout Components
1.2.2 Photonic and Photographic Components
1.2.3 Cryostats
1.3 Neutral Atom-related Software
1.3.1 Work in Research Labs

Chapter Two: Markets and Origins 
2.1 Target Applications and Possible Uses
2.1.1 Distributed Quantum Computing on Neutral Atom Computers
2.1.2 Neutral Atom Computers in the Data Center
2.1.3 Other Uses for Neutral Atom Computers
2.2 Of Control and Ecosystems
2.3 Supply Structure for Neutral Atom Computers
2.4 National Questions
2.4.1 Worldwide and National Markets for Neutral Atom Computers
2.4.2 The Question of Tariffs

Chapter Three: Neutral Atom Technologies 
3.1 Neutral Atom Computers
3.1.1 Atom Computing (United States)
3.1.2 Atom Quantum Labs (Slovenia)
3.1.3 Infleqtion (United States)
3.1.4 M Squared (United Kingdom)
3.1.5 OpenQuantum (United Kingdom)
3.1.6 Pasqal (France)
3.1.7 PlanQC (Germany)
3.1.8 QuEra Computing (United States)
3.2 Neutral Atom Components and Subsystems
3.2.1 AMD (United States)
3.2.2 Hamamatsu (Japan)
3.2.3 Lake Shore Cryotronics (United States)
3.2.4 MenloSystems (Germany)
3.2.5 NanoQT (Japan)
3.2.6 Nexus Photonics (United States)
3.2.7 Nu Quantum (United Kingdom)
3.2.8 OpenQuantum (Global)
3.2.9 Qblox (The Netherlands)
3.2.10 Quantum Machines (Israel)
3.2.11 Sandia National Laboratories (United States)
3.2.12 Toptica Photonics (Germany)
3.2.13 Vescent (United States)
3.3 Software
3.3.1 Agnostiq (Canada)
3.3.2 DarkStarStrix (username) (United States)
3.3.3 data cybernetics ssc GmbH (Germany)
3.3.4 Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL) (United States)
3.3.5 M-Labs (Hong Kong)
3.3.6 Microsoft (United States)
3.3.7 Q-CTRL (Australia)
3.3.8 QMWare (Switzerland)
3.3.9 QPerfect (France)
3.3.10 SimuQ (United States)
3.3.11 Wolfram (United States)
3.4 Platforms
3.4.1 Amazon Braket (United States)
3.4.2 qBraid (United States)
3.4.3 Strangeworks (United States)
3.5 National and International Centers
3.5.1 Department of Science and Technology (DOST) (Philippines)
3.5.2 European Center for Quantum Sciences (CESQ) (France)
3.5.3 Japan Science and Technology Agency (Japan)
3.5.4 National Quantum Computing Centre (NQCC) (United Kingdom)
3.5.5 Russian Quantum Center (Russia)

Chapter Four: Ten-year Forecasts of Neutral Atom Computer 
4.1 Forecasting Thoughts
4.2 Forecasts, their Uses and Uncertainties

About the Analyst

Exhibit
Exhibit 4-1: Ten-year Forecasts of Neutral Atom Quantum Computers

 

 

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