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フォトニック量子コンピュータ市場

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Markets for Photonic Quantum Computers

本レポートの主な目的は、フォトニクスを主要な基盤技術として採用した量子コンピュータの商業的潜在力を分析・定量化することである。現在、この種のマシンはおよそ10機種が商用化されており、PsiQuantumはこ... もっと見る

 

 

出版年月
2026年3月5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

本レポートの主な目的は、フォトニクスを主要な基盤技術として採用した量子コンピュータの商業的潜在力を分析・定量化することである。現在、この種のマシンはおよそ10機種が商用化されており、PsiQuantumはこれまでに最も多額の資金調達に成功しており、Xanaduも大きな注目を集めている。 その他には、Quandela、ORCA、QuiX Quantum、Photonic Inc.、Nu Quantum、Qunnect、Aegiq、Sparrow Quantumなどが挙げられる。

この分野はまだ商用化前の段階にあるものの、単なる実験室での好奇心の域はすでに脱している。各社は、シリコンフォトニクスを用いた耐障害性システムから、クラウド経由でアクセス可能なフォトニックプロセッサ、データセンターのテストベッドに至るまで、さまざまなフォトニックアーキテクチャの開発を進めている。

量子コンピュータの実用化に向けて有力な候補技術の中でも、フォトニック量子コンピュータは、(1) 誤り訂正能力を大幅に向上させる明確な道筋があり、(2) 高度な量子ネットワークへの「自然な道筋」を提供しているという点で、最も「最先端」であるように思われる。 フォトニック量子コンピュータでは、情報は光の経路、偏光、位相、時間ビン、あるいは連続的な光学的変数といった特性にエンコードされる。演算はビームスプリッター、位相シフター、干渉計、光子源、検出器、集積光子回路などの光学部品を用いて行われる。 またフォトニック量子コンピュータでは、ミリケルビン級の冷却は必要ない。  


CIR社の発行する当レポート「フォトニック量子コンピュータ市場」ではこうした利点が、材料探索、創薬、化学シミュレーション、暗号解読、ロジスティクスおよび最適化、ならびに金融リスク分析などの各分野で、どのように商業的な進展につながるか詳細に論じている。  しかし現在、これらの可能性はすべて、光子の損失によって阻まれている。具体的には、オンデマンドで高品質な単一光子を生成すること、超高効率の検出器を構築すること、低損失のフォトニック回路をスケーリングすること、光子を同期させること、そして管理可能なリソースオーバーヘッドで誤り訂正を実現することなどが挙げられる。フォトニックコンピュータにおける耐障害性は、依然としてフォトニック量子コンピュータの中心的な目標である。

この分野はまだ発展の初期段階にあるがその兆しは明らかだ。フォトニック量子コンピューティングは、光学実験室の段階から産業の現場へと移行した。ブラックロック、T.ロウ・プライス、イン・キュー・テル、クアンタネーション、アマデウス・キャピタル、マイクロソフト、エアバスといった大手投資家から資金調達に成功している。

「フォトニック量子コンピュータ市場」レポートの主な目的は、CIRのフォトニックコンピュータの予測を、用途、速度、技術、ネットワークセグメント、データセンターの種類ごとに分類して更新することである。  また主要なフォトニック量子コンピュータメーカーおよび関連部品メーカーについてもすべて紹介している。



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目次

第1章:フォトニック量子コンピュータ:製品と業界の背景 
1.1 本レポートの背景
1.2 フォトニック量子コンピュータの利点
1.3 フォトニック量子コンピュータの課題
1.4 フォトニック量子コンピュータの種類
1.5 フォトニック量子コンピュータ用チップおよびチップセット
1.5.1 研究機関および大学
1.5.2 商用サプライヤー
1.6 構成要素およびサブシステム
1.6.1 レーザーおよび光源
1.6.2 周波数コム
1.6.3 光子検出器
1.6.4 制御チップ
1.6.5 SDK
1.7 フォトニック量子コンピュータ向けの新規アーキテクチャ
1.7.1 CVアーキテクチャ
1.7.2 Tセンターアーキテクチャ
1.8 「Value QC」ブランド・コミュニティ:フォトニック量子コンピュータへの適用性
1.8.1 Quandela Cloud
1.8.2 Xanadu
1.9 フォトニック量子コンピュータ産業の構造
1.9.1 ロシアと中国
1.10 次の章

第2章:フォトニック量子コンピュータおよび関連製品 
2.1 ボーズ・クオンタム・テクノロジー/QBoson(中国)
2.1.1 現行製品
2.1.2 顧客基盤と市場
2.2 電子通信研究院(ETRI)(韓国)
2.3 インファマス・プラティパス(米国)
2.3.1 顧客基盤と競合状況
2.4 マイトレ・コーポレーション/CVE(米国)
2.4.1 クオンタム・ムーンショット
2.4.2 顧客基盤
2.5 NTT(日本)
2.5.1 現在の研究
2.6 ORCA Computing(英国)
2.6.1 PTシリーズ製品
2.6.2 COTSの利用
2.6.3 ORCAの顧客:HPCとの併用
2.7 Photonic(カナダ)
2.7.1 製品および技術の進化
2.7.2 顧客基盤と競合状況
2.8 PsiQuantum(米国)
2.8.1 技術の進化
2.8.2 顧客基盤と競合状況
2.9 Q.Ant(ドイツ)
2.10 QC82(米国)
2.10.1 企業の目標
2.10.2 見込まれる顧客基盤
2.11 Quandela
2.11.1 技術と製造
2.11.2 Quandela Cloud
2.11.3 顧客基盤と競合状況
2.12 Quanfluence(インド)
2.13 Quantum Computing, Inc.(米国)
2.13.1 現在の製品およびサービス
2.13.2 顧客基盤と競合状況
2.14 Quantum Source Labs (イスラエル)
2.14.1 コンピュータ戦略
2.14.2 顧客基盤
2.15 QuiX Quantum(オランダ)
2.15.1 現在の製品
2.15.2 顧客
2.16 Rotonium(イタリア)
2.16.1 研究および製品開発の方向性
2.16.2 製造
2.16.3 潜在的な顧客基盤
2.17 Spooky Manufacturing(米国)
2.18 TundraSystems Global LTD(英国)
2.19 TuringQ(中国)
2.19.1 量子コンピュータの製品ラインナップと製造
2.19.2 顧客基盤
2.20 Xanadu Quantum Technologies(カナダ)
2.20.1 製品と技術
2.20.2 製造
2.20.3 顧客およびパートナー
2.20.4 Xanadu Cloudの興亡
2.21 コンポーネント
2.21.1 ID Quantique(スイス)
2.21.2 M-Labs(中国)
2.21.3 メンロ・システムズ(ドイツ)
2.21.4 ナノファイバー・クオンタム・テクノロジーズ(日本)
2.21.5 ネクサス・フォトニクス(米国)
2.21.6 ニックスラボ(米国)
2.21.7 Sparrow Quantum(デンマーク)
2.21.8 Toptica Photonics(ドイツ)
2.21.9 東芝(日本)
2.21.10 Vescent(米国)
2.22 サービス
2.22.1 アイスバーグ・クオンタム(オーストラリア)
2.23 ソフトウェア
2.23.1 QC Design(ドイツ)
2.23.2 QMware(スイス)
2.24 プラットフォーム
2.24.1 qBraid(米国)
2.25 研究機関および大学
2.25.1 量子計算・通信技術センター(CQC2T)(オーストラリア)
2.25.2 グリフィス大学(オーストラリア)
2.25.3 ハーバード大学(米国)
2.25.4 フォトニック量子システム研究所(PhoQC)(ドイツ)
2.25.5 イスラエル量子コンピューティングセンター(IQCC)(イスラエル)
2.25.6 南京大学(中国)
2.25.7 国立量子コンピューティングセンター(NQCC)(イギリス)
2.25.8 国立量子研究所(NQL)(ロシア)
2.25.9 ニールス・ボーア研究所(NBI)(デンマーク)
2.25.10 ポズナン・スーパーコンピューティング・アンド・ネットワーキング・センター(PSNC)
2.25.11 クイーンズランド工科大学(QUT)(オーストラリア)
2.25.12 理化学研究所(RIKEN)(日本)
2.25.13 ロシア量子センター(ロシア)
2.25.14 サンディア国立研究所(米国)
2.25.15 サイモン・フレイザー大学(カナダ)
2.25.16 アリゾナ大学(米国)
2.25.17 ブリストル大学(英国)
2.25.18 ニューメキシコ大学(米国)
2.25.19 クイーンズランド大学(オーストラリア)
2.25.20 中国科学技術大学(USTC)
2.25.21 サザン・クイーンズランド大学(UniSQ)(オーストラリア)
2.25.22 サンシャイン・コースト大学(オーストラリア)
2.25.23 バージニア大学(UVA)(アメリカ合衆国)
2.25.24 ワシントン大学(UW)(アメリカ合衆国)
2.25.25 ウォータールー大学(カナダ)

第3章:
フォトニック量子コンピュータの主な応用分野
3.1 研究用機器および研究所
3.2 量子化学および材料科学
3.3 金融・銀行
3.4 軍事、諜報、航空宇宙
3.5 自動車・輸送
3.6 エネルギー産業
3.7 フォトニックコンピュータ:特定の設置場所に向けた設計
3.7.1 フォトニック量子コンピュータとHPC:量子スーパーコンピュータ
3.7.2 データセンター規模のフォトニック量子コンピュータ
3.7.3 ラックマウント型フォトニック量子コンピュータ
3.7.4 フォトニック量子エッジコンピューティング
3.8 量子技術とAI

第4章:
フォトニック量子コンピュータの10年予測
4.1 調査方法
4.2 出荷台数予測
4.2.1 初期の出荷台数
4.2.2 今後5年間の成長見通し
4.3 製品タイプ別の出荷台数
4.4 代替シナリオ
アナリストについて

図表一覧
図4-1:量子ビット(QC)とフォトニック量子ビット(QC)の出荷台数の比較
図4-2:種類別のフォトニック量子ビット(QC)の世界出荷台数

 

 

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Summary

Our primary goal in this report is to analyze and quantify the commercial potential for quantum computers that use photonics for their main fabric. There are perhaps 10 models of such machines being commercialized at the present time, with PsiQuantum having attracted the largest funding to date and Xanadu attracting considerable attention, too. Others include Quandela, ORCA, QuiX Quantum, Photonic Inc., Nu Quantum, Qunnect, Aegiq, and Sparrow Quantum.

The field is still pre-commercial, but it has moved beyond pure laboratory curiosity. Companies are developing different photonic architectures, from silicon-photonic fault-tolerant systems to cloud-accessible photonic processors and data-center testbeds.

Of the serious contender technologies for quantum computers, photonic quantum computers seem the most “edgy” in that they (1) have an apparent path to significantly improved error correction and (2) offer a “natural path” to advanced quantum networks. In a photonic quantum computer, information can be encoded in properties of light such as path, polarization, phase, time bin, or continuous optical variables. Operations are performed using optical components, including beam splitters, phase shifters, interferometers, photon sources, detectors, and integrated photonic circuits. And with photonic quantum computers, there is no need for millikelvin refrigeration.  

This report discusses in depth how these advantages can lead to commercial advances in materials discovery, drug development, chemistry simulation, cryptanalysis, logistics and optimization, and financial risk analysis.  But all of these opportunities are currently thwarted by photon loss, producing high-quality single photons on demand, building ultra-efficient detectors, scaling low-loss photonic circuits, synchronizing photons, and implementing error correction with manageable resource overhead.  Fault tolerance in photonic computers remains the central goal for photonic quantum computers.

The field is still early, but the signal is clear: photonic quantum computing has moved from the optics bench into the industrial arena. It has received money from leading investors, including Black Rock, T.Rowe Price, In-Q-Tel, Quantonation, Amadeus, Capital, Microsoft, and Airbus.

A primary goal for this CIR report is to update CIR’s photonic computer forecasts with breakouts by application, speed and technology, network segment and type of data center.  We also profile all the leading photonic quantum computer makers and related components makers.



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Table of Contents

Chapter One: Photonic Quantum Computers: Products and Industry Background 
1.1 Background to Report
1.2 Advantages of Photonic Quantum Computers
1.3 Challenges of Photonic Quantum Computers
1.4 Types of Photonic Quantum Computers
1.5 Chips and Chipsets for Photonic Quantum Computers
1.5.1 Research Institutes and Universities
1.5.2 Commercial Suppliers
1.6 Components and Subsystems
1.6.1 Lasers and Light Sources
1.6.2 Frequency Combs
1.6.3 Photon Detectors
1.6.4 Control Chips
1.6.5 SDKs
1.7 Novel Architectures for Photonic QCs
1.7.1 CV Architectures
1.7.2 T Centre architecture
1.8 The Value QC Brand Communities: Applicability to Photonic QCs
1.8.1 Quandela Cloud
1.8.2 Xanadu
1.9 Photonic Quantum Computer Industry Structure
1.9.1 Russia and China
1.10 The Next Chapter

Chapter Two: Photonic Quantum Computers and Related Products 
2.1 Bose Quantum Technology/QBoson (China)
2.1.1 Current Products
2.1.2 Customer Base and Markets
2.2 Electronics and Telecommunications Research Institute (ETRI) (Korea)
2.3 InfamousPlatypus (United States)
2.3.1 Customer Base and Competition
2.4 MITRE Corporation/CVE (United States)
2.4.1 Quantum Moonshot
2.4.2 Customer Base
2.5 NTT (Japan)
2.5.1 Current Research
2.6 ORCA Computing (United Kingdom)
2.6.1 PT Series Products
2.6.2 Use of COTS
2.6.3 ORCA Customers: Use with HPC
2.7 Photonic (Canada)
2.7.1 Product and Technology Evolution
2.7.2 Customer Base and Competition
2.8 PsiQuantum (United States)
2.8.1 Technical Evolution
2.8.2 Customer Base and Competition
2.9 Q.Ant (Germany)
2.10 QC82 (United States)
2.10.1 Goals of Company
2.10.2 Expected Customer Base
2.11 Quandela
2.11.1 Technology and Manufacturing
2.11.2 Quandela Cloud
2.11.3 Customer Base and Competition
2.12 Quanfluence (India)
2.13 Quantum Computing, Inc. United States)
2.13.1 Current Products and Services
2.13.2 Customer Base and Competition
2.14 Quantum Source Labs (Israel)
2.14.1 Computer Strategy
2.14.2 Customer Base
2.15 QuiX Quantum (The Netherlands)
2.15.1 Current Products
2.15.2 Customers
2.16 Rotonium (Italy)
2.16.1 Direction of Research and Product Development
2.16.2 Manufacturing
2.16.3 Possible Customer Base
2.17 Spooky Manufacturing (United States)
2.18 TundraSystems Global LTD (United Kingdom)
2.19 TuringQ (China)
2.19.1 Quantum Computer Offerings and Manufacturing
2.19.2 Customer Base
2.20 Xanadu Quantum Technologies (Canada)
2.20.1 Products and Technology
2.20.2 Manufacturing
2.20.3 Customers and Partners
2.20.4 The Rise and Fall of Xanadu Cloud
2.21 Components
2.21.1 ID Quantique (Switzerland)
2.21.2 M-Labs (China)
2.21.3 Menlo Systems (Germany)
2.21.4 Nanofiber Quantum Technologies (Japan)
2.21.5 Nexus Photonics (United States)
2.21.6 Nicslab (United States)
2.21.7 Sparrow Quantum (Denmark)
2.21.8 Toptica Photonics (Germany)
2.21.9 Toshiba (Japan)
2.21.10 Vescent (United States)
2.22 Services
2.22.1 Iceberg Quantum (Australia)
2.23 Software
2.23.1 QC Design (Germany)
2.23.2 QMware (Switzerland)
2.24 Platforms
2.24.1 qBraid (United States)
2.25 Research and Universities
2.25.1 Centre for Quantum Computation and Communication Technology (CQC2T) (Australia)
2.25.2 Griffith University (Australia)
2.25.3 Harvard University ( United States)
2.25.4 Institute for Photonic Quantum Systems (PhoQC) (Germany)
2.25.5 Israeli Quantum Computing Center (IQCC) (Israel)
2.25.6 Nanjing University (China)
2.25.7 National Quantum Computing Center (NQCC) (United Kingdom)
2.25.8 National Quantum Laboratory (NQL) (Russia)
2.25.9 Niels Bohr Institute (NBI) (Denmark)
2.25.10 Poznan Supercomputing and Networking Center (PSNC)
2.25.11 Queensland University of Technology (QUT) (Australia)
2.25.12 RIKEN (Japan)
2.25.13 Russian Quantum Center (Russia)
2.25.14 Sandia National Laboratory (United States)
2.25.15 Simon Fraser University (Canada)
2.25.16 University of Arizona (United States)
2.25.17 University of Bristol (United Kingdom)
2.25.18 University of New Mexico (United States)
2.25.19 University of Queensland (Australia)
2.25.20 University of Science & Technology of China (USTC)
2.25.21 University of Southern Queensland (UniSQ) (Australia)
2.25.22 University of the Sunshine Coast (Australia)
2.25.23 University of Virginia (UVA) (United States)
2.25.24 University of Washington (UW) (United States)
2.25.25 University of Waterloo (Canada)

Chapter Three:
Target Applications for Photonic Quantum Computers
3.1 Research Machines and Laboratories
3.2 Quantum Chemistry and Materials Science
3.3 Finance and Banking
3.4 Military, Intelligence and Aerospace
3.5 Automotive and Transportation
3.6 The Energy Industry
3.7 Photonic Computers: Design for Specific Locations
3.7.1 Photonic Computers and HPC: The Quantum Supercomputer
3.7.2 Data Center Scale Photonic Quantum Computers
3.7.3 Rack-Mounted Photonic Computers
3.7.4 Photonic Quantum Edge Computing
3.8 Quantum + AI

Chapter Four:
Ten-year Forecasts of Photonic Quantum Computers
4.1 Methodology
4.2 Shipment Forecast
4.2.1 Initial Shipments
4.2.2 Growth Over the Next Five Years
4.3 Shipments by Product Type
4.4 Alternative Scenarios
About the Analyst

List of Exhibits
Exhibit 4-1: Shipments of QCs vs. Photonic QCs
Exhibit 4-2: Worldwide Shipments of Photonic QCs by Type

 

 

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