El mercado de la computación cuántica alcanzó un valor de 1900 millones de dólares en 2026 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 21,19 % entre 2027 y 2036, superando los 12 980 millones de dólares en 2036. Se estima que los ingresos del sector para 2027 ascenderán a 2240 millones de dólares.
El creciente apoyo financiero de gobiernos y organizaciones del sector privado está fortaleciendo el ecosistema de investigación de las tecnologías cuánticas, sentando las bases para que el mercado de la computación cuántica avance desde el desarrollo experimental hacia las aplicaciones comerciales. La inversión respalda el desarrollo de hardware cuántico, plataformas de software, investigación de algoritmos, corrección de errores y talento técnico especializado, mientras que la colaboración entre instituciones de investigación e industria ayuda a traducir los avances científicos en capacidades de computación prácticas. La financiación sostenida también permite a los desarrolladores abordar las barreras técnicas relacionadas con la escalabilidad, la fiabilidad y el rendimiento de los sistemas cuánticos.
La necesidad de abordar problemas computacionales difíciles de resolver eficientemente con sistemas convencionales está impulsando la exploración de enfoques cuánticos, lo que respalda el mercado de la computación cuántica en aplicaciones especializadas como la criptografía y el descubrimiento de fármacos. La computación cuántica puede proporcionar nuevos métodos para analizar problemas matemáticos y moleculares complejos, lo que permite a los investigadores estudiar desafíos de optimización, simulación y patrones que requieren importantes recursos computacionales. A medida que las organizaciones evalúan técnicas cuánticas para cargas de trabajo que implican cálculos altamente complejos, aumenta el interés en aplicaciones donde el procesamiento cuántico podría complementar los entornos tradicionales de computación de alto rendimiento.
El acceso a la nube reduce la necesidad de que las organizaciones establezcan y mantengan hardware cuántico dedicado, lo que permite que el mercado de la computación cuántica llegue a un mayor número de empresas e investigadores. Los servicios cuánticos en la nube permiten a los usuarios experimentar con procesadores cuánticos, entornos de desarrollo y software especializado a través de infraestructura remota, lo que disminuye las barreras relacionadas con la disponibilidad de hardware y la inversión en infraestructura técnica. Este modelo también permite a las organizaciones probar algoritmos y evaluar posibles casos de uso antes de destinar recursos sustanciales a capacidades cuánticas dedicadas, lo que fomenta una mayor experimentación en diversos sectores.
| Marco de evaluación de los factores impulsores del crecimiento | |||||
| Parámetro | Impacto en la CAGR | Influencia regulatoria | Relevancia geográfica | Tasa de adopción | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|---|---|
| El aumento de las inversiones gubernamentales y privadas está acelerando la investigación y la comercialización de la computación cuántica. | 2.30% | Alto | Europa, América del Norte, Asia Pacífico | Alto | A corto plazo |
| La creciente demanda de capacidades computacionales complejas impulsa su adopción en criptografía y descubrimiento de fármacos. | 2.00% | Moderado | América del Norte, Europa | Alto | Medio plazo |
| La expansión de los servicios de nube cuántica democratiza el acceso empresarial a la infraestructura de computación cuántica. | 1.60% | Moderado | Asia Pacífico, América del Norte | Emergente | A largo plazo |
En el mercado de la computación cuántica, Europa representó la mayor cuota, con un 35,87 % en 2026, lo que refleja una sólida inversión pública y privada en investigación cuántica, capacidades académicas avanzadas y un ecosistema bien desarrollado para las tecnologías informáticas emergentes. Los programas de investigación respaldados por el gobierno y la colaboración entre universidades, instituciones de investigación e industria impulsan el progreso en hardware, software, algoritmos y aplicaciones cuánticas. El énfasis de Europa en la soberanía tecnológica y la infraestructura informática avanzada también fomenta el desarrollo de capacidades cuánticas nacionales. El creciente interés en aplicaciones que abarcan la ciberseguridad, la industria farmacéutica, la ciencia de los materiales, las finanzas y la optimización industrial está ampliando la relevancia comercial de la computación cuántica y fortaleciendo la posición de la región en el mercado.
América del Norte experimenta el crecimiento más rápido, impulsado por una inversión sustancial en el desarrollo de tecnología cuántica, sólidas capacidades de investigación y crecientes esfuerzos para la transición de la computación cuántica de la investigación experimental a las aplicaciones prácticas. La región se beneficia de un ecosistema tecnológico maduro y una intensa actividad en áreas como procesadores cuánticos, acceso cuántico en la nube, desarrollo de algoritmos y software cuántico. La creciente demanda de soluciones de computación de alto rendimiento en sectores con complejos requisitos de optimización y simulación está animando a las organizaciones a explorar las tecnologías cuánticas. Se espera que los continuos avances en ingeniería cuántica, el desarrollo de la fuerza laboral y las iniciativas de comercialización refuercen la trayectoria de crecimiento de América del Norte.
El mercado estadounidense de computación cuántica se impulsa mediante la colaboración entre empresas tecnológicas, instituciones de investigación y usuarios empresariales que exploran aplicaciones cuánticas prácticas. Las organizaciones siguen ampliando el hardware, el software y el acceso a la nube cuántica para acelerar la experimentación comercial en diversos sectores.
Japón se centra en la investigación de la computación cuántica, que complementa sus fortalezas en electrónica, ciencia de los materiales y fabricación avanzada. Las organizaciones japonesas continúan evaluando soluciones cuánticas para simulación, optimización y computación científica en sectores de alta tecnología.
Corea del Sur integra el desarrollo de la computación cuántica con su consolidado ecosistema de semiconductores y electrónica. El país apoya la investigación en hardware cuántico, componentes especializados y plataformas de software capaces de posibilitar futuras aplicaciones informáticas comerciales.
Alemania impulsa la computación cuántica mediante una estrecha colaboración entre fabricantes industriales y organizaciones de investigación científica. Las iniciativas alemanas priorizan la aplicación de tecnologías cuánticas a desafíos complejos de ingeniería, optimización y fabricación avanzada que requieren un alto rendimiento computacional.
Francia promueve la computación cuántica mediante programas de investigación coordinados que conectan al mundo académico, los desarrolladores de tecnología y los usuarios industriales. Las organizaciones francesas evalúan cada vez más las capacidades cuánticas para comunicaciones seguras, modelado científico y aplicaciones empresariales que requieren una gran capacidad de cálculo.
Italia apoya el mercado de la computación cuántica mediante alianzas entre universidades, laboratorios de investigación y organizaciones tecnológicas. Las iniciativas italianas se centran en ampliar la experiencia en computación cuántica, al tiempo que fomentan su aplicación práctica en ingeniería, sanidad e investigación científica.
El segmento de sistemas dominó el mercado de la computación cuántica, con una cuota del 61,99 % en 2026, gracias al papel fundamental del hardware y las arquitecturas de sistemas integrados para habilitar las capacidades de procesamiento cuántico. Las organizaciones e instituciones de investigación requieren sistemas cuánticos sofisticados para experimentar con algoritmos cuánticos, evaluar el rendimiento computacional y desarrollar aplicaciones adaptadas a entornos cuánticos. Los continuos avances en procesadores cuánticos, sistemas de control e infraestructura de soporte están fortaleciendo las capacidades de estas plataformas. La complejidad de construir entornos de computación cuántica también subraya la importancia de los sistemas integrados que combinan capacidades de procesamiento esenciales con los componentes necesarios para un funcionamiento fiable.
Los servicios representan el segmento de oferta de mayor crecimiento, ya que las organizaciones buscan cada vez más experiencia externa para afrontar la complejidad técnica de la adopción de la computación cuántica. Los servicios de consultoría, integración, implementación, capacitación y desarrollo de aplicaciones pueden ayudar a las empresas a evaluar posibles casos de uso sin necesidad de desarrollar una amplia experiencia interna en computación cuántica. Dado que las tecnologías cuánticas siguen siendo técnicamente especializadas, los proveedores de servicios pueden ayudar a las organizaciones a identificar aplicaciones adecuadas, desarrollar flujos de trabajo e integrar las capacidades cuánticas con los entornos informáticos existentes. Por lo tanto, el creciente interés en la experimentación práctica y la adopción temprana de la computación cuántica está generando una demanda cada vez mayor de servicios especializados, además de los sistemas cuánticos físicos.
En 2026, la implementación local representó la mayor parte del mercado de la computación cuántica, lo que refleja la importancia del control directo de la infraestructura para las organizaciones que realizan investigación cuántica avanzada y cargas de trabajo computacionales altamente especializadas. Los sistemas dedicados ofrecen a los usuarios un mayor control sobre la configuración del hardware, los entornos operativos, las políticas de seguridad y el acceso a los recursos cuánticos. Las instituciones de investigación y las organizaciones que trabajan con cargas de trabajo computacionales sensibles también pueden preferir una infraestructura localizada donde la gestión directa del entorno informático sea una consideración estratégica. La necesidad de experimentación especializada y una interacción cercana con el hardware cuántico sigue impulsando la implementación local.
El despliegue en la nube se está expandiendo a un ritmo vertiginoso a medida que la computación cuántica se vuelve más accesible para organizaciones que quizás no cuenten con los recursos o la infraestructura técnica necesarios para mantener sistemas cuánticos dedicados. El acceso a la nube permite a los usuarios experimentar con procesadores cuánticos y entornos de desarrollo a través de plataformas remotas, lo que reduce las barreras de infraestructura y facilita una utilización flexible. Además, facilita la colaboración entre equipos de investigación y desarrollo distribuidos geográficamente y permite a las organizaciones integrar la experimentación cuántica con los flujos de trabajo existentes en la nube. A medida que las empresas exploran cada vez más aplicaciones cuánticas sin comprometerse con una infraestructura dedicada, el despliegue en la nube cobra mayor importancia como una vía accesible a las capacidades de la computación cuántica.
| Segmentación de informes | |||
| Segmento | Subsegmento | Segmento más grande | Segmento de mayor crecimiento |
|---|---|---|---|
| Ofrenda | Sistema, Servicios | Sistema | Servicios |
| Despliegue | En las instalaciones, en la nube | En las instalaciones | Nube |
| Solicitud | Optimización, simulación, aprendizaje automático, otros | Mejoramiento | Aprendizaje automático |
| Usuario final | Aeroespacial y defensa, servicios financieros y seguros, atención médica, automoción, energía y electricidad, química, gobierno, otros | BFSI | Cuidado de la salud |
1. IBM Corporation (Estados Unidos)
2. Google LLC (Estados Unidos)
3. Microsoft Corporation (Estados Unidos)
4. Intel Corporation (Estados Unidos)
5. Quantinuum Ltd. (Reino Unido)
6. D-Wave Quantum Inc. (Canadá)
7. Rigetti Computing Inc. (Estados Unidos)
8. Accenture plc (Irlanda)
9. Riverlane Ltd. (Reino Unido)
El mercado de la computación cuántica avanza gracias a los avances en algoritmos cuánticos y arquitecturas de hardware que potencian la capacidad de cálculo. La investigación y el desarrollo continuos impulsan mejoras en la estabilidad de los cúbits y en las capacidades de procesamiento. La colaboración entre instituciones de investigación y empresas tecnológicas acelera la innovación, mientras que las soluciones emergentes amplían las posibles aplicaciones en la resolución de problemas complejos.
| nombre de empresa | Fecha | Desarrollo clave |
|---|---|---|
| IBM | May-26 | IBM anunció una estrategia de expansión multimillonaria para invertir más de 10 mil millones de dólares en computación cuántica durante los próximos cinco años. Este compromiso de capital tiene como objetivo el desarrollo y la implementación de una computadora cuántica tolerante a fallos para 2029, acelerando así la comercialización de sistemas de hardware a gran escala. |
| IBM | May-26 | IBM y el Departamento de Comercio de Estados Unidos anunciaron sus planes para construir la primera fundición de chips cuánticos diseñada específicamente para este fin en el país. Financiada con una subvención propuesta de 1.000 millones de dólares en virtud de la Ley CHIPS, esta planta de fabricación especializada fortalece las cadenas de suministro nacionales de hardware cuántico y las capacidades de producción escalables. |
| Qolab | Mar-25 | Qolab obtuvo una inversión de Applied Ventures y estableció una colaboración estratégica para impulsar las tecnologías de fabricación de cúbits superconductores. Esta financiación y la alineación tecnológica se centran en aumentar la eficiencia de la producción y acelerar la comercialización de componentes de hardware cuántico. |
| IonQ | Feb-24 | IonQ inauguró una planta de fabricación especializada en computación cuántica en el estado de Washington. Esta expansión operativa aumenta la capacidad de producción y el espacio de fabricación, lo que permite el ensamblaje y la distribución a gran escala de computadoras cuánticas comerciales. |
| Accenture | Jan-25 | Accenture realizó una inversión estratégica en QuSecure, proveedor de ciberseguridad post-cuántica. Esta inversión y la posterior alianza comercial tienen como objetivo implementar software de criptoagilidad integral y protecciones de red que cumplan con los estándares de cifrado post-cuántico del NIST en las redes de datos empresariales. |
| IonQ | May-26 | IonQ se asoció con Florida LambdaRail para diseñar e implementar una red de comunicaciones segura contra ataques cuánticos en todo el estado. Este proyecto de infraestructura establece un corredor seguro de 160 kilómetros (100 millas) mediante tecnología avanzada de distribución de claves cuánticas, lo que valida la escalabilidad comercial para redes de servicios públicos seguras. |
| Computación cuántica Inc. | Apr-26 | Quantum Computing Inc. comercializó su plataforma fotónica NeuraWave, que utiliza tecnología fotónica integrada para ejecutar inferencias de inteligencia artificial en tiempo real y con bajo consumo energético para aplicaciones de computación perimetral, lo que señala una diferenciación funcional sustancial en arquitecturas de hardware de computación alternativas inspiradas en la computación cuántica. |
| D-Wave | Feb-24 | D-Wave desplegó su último prototipo Advantage, con una arquitectura de más de 1200 cúbits, a través de su servicio de nube cuántica Leap. Este despliegue amplía el acceso instantáneo a la nube pública a unidades de procesamiento cuántico avanzadas y solucionadores para el desarrollo de aplicaciones empresariales. |