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Quantencomputing-Hardware-Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse, nach Komponente (Quantenverarbeitungseinheiten (QPUs), Steuerungs- und Ausleseelektronik, kryogene und Kühlsysteme, Verbindungen und andere), nach Technologie (Supraleitung, eingefangene Ionen, neutrale Atome, Photonik, Spin-basiert und andere), nach Endbenutzer (Regierung und Forschung, BFSI, Gesundheitswesen und Biowissenschaften, Chemikalien und Materialien, Automobil und Luft- und Raumfahrt, Energie und Versorgung, IT und Telekommunikation und andere) und regionale Prognose, 2026 – 2034

Letzte Aktualisierung: September 24, 2026 | Format: PDF | Bericht-ID: FBI119250

 

Marktgröße und Zukunftsausblick für Quantencomputing-Hardware

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Die globale Marktgröße für Quantencomputing-Hardware wurde im Jahr 2025 auf 690,9 Millionen US-Dollar geschätzt. Der Markt wird voraussichtlich von 895,2 Millionen US-Dollar im Jahr 2026 auf 8.054,2 Millionen US-Dollar im Jahr 2034 wachsen und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 31,6 % aufweisen.

Unter Quantencomputer-Hardware versteht man die speziellen physikalischen Systeme und Komponenten, die die Grundlage von Quantencomputern bilden. Es umfasst Quantenverarbeitungseinheiten, Steuer- und Ausleseelektronik, Kryo- und Kühlsysteme, Verbindungen, Abschirmungskomponenten, Netzteile und andere unterstützende Hardware. Der Markt umfasst supraleitende, gefangene Ionen und neutrale Atome.photonisch, spinbasierte, topologische, Diamant-NV und andere Quantentechnologien. Diese Systeme werden in den Bereichen Regierung und Forschung, BFSI, Gesundheitswesen, Chemie und Materialien, Automobil und Luft- und Raumfahrt, Energie und Versorgung, IT und Telekommunikation, Fertigung, Bildung und anderen Branchen für fortschrittliche Computer-, Simulations-, Optimierungs- und Forschungsanwendungen eingesetzt.

Der Markt wird durch steigende Investitionen in die Quantenforschung, die Verbesserung der Qubit-Leistung, die wachsende Nachfrage nach fortschrittlicher Datenverarbeitung und die zunehmende Kommerzialisierung von Quantencomputer-Hardwaresystemen angetrieben. IBM Corporation, Quantinuum, Inc., IonQ, Inc. und D-Wave Quantum Inc. sind die Top-Player auf dem Weltmarkt.

QUANTUM COMPUTING-HARDWARE-MARKTRENDS

Der Wandel hin zu modularen und vernetzten Quantencomputing-Architekturen ist ein wichtiger Markttrend

Entwickler von Quantencomputing-Hardware tendieren zunehmend zu modularen Architekturen, die mehrere Quantenprozessoren verbinden, anstatt sich nur auf größere Einzelprozessoren zu verlassen. Dieser Ansatz kann dazu beitragen, Grenzen im Zusammenhang mit der Qubit-Dichte, der Steuerungskomplexität, der Kühlung und der Skalierbarkeit des Prozessors zu überwinden. Quantenverbindungen entwickeln sich zu einer wichtigen Basistechnologie, da sie die Übertragung von Quanteninformationen zwischen separaten Prozessoren ermöglichen, während Quantenspeicher die Speicherung und Übertragung von Quanteninformationen unterstützen können. Unternehmen integrieren Quantensysteme zudem stärker in die klassische Hochleistungsrechner-Infrastruktur. Es wird erwartet, dass diese Entwicklungen größere fehlertolerante Systeme unterstützen und die Flexibilität im gesamten Quantencomputer-Hardware-Ökosystem verbessern.

  • Im April 2026 demonstrierte IonQ die photonische Verschränkung zwischen zwei Quantensystemen mit eingefangenen Ionen und unterstützte so skalierbares Multiprozessor-Quantencomputing.

MARKTDYNAMIK

MARKTREIBER

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Steigende Investitionen in die Quantencomputer-Infrastruktur zur Ankurbelung des Marktwachstums

Erhöhte öffentliche und private Investitionen treiben das Wachstum des Quantencomputing-Hardwaremarktes voran. Regierungen, Technologieunternehmen und Forschungsorganisationen erhöhen die Mittel für Quantenchips, Quantenkontrollsysteme, kryogene Systeme, Fertigungsanlagen und eine breitere Quantencomputer-Infrastruktur. Diese Investitionen helfen Unternehmen, die Qubit-Qualität zu verbessern, Systeme zu skalieren und auf fehlertolerantes Computing umzusteigen. Dank der starken Finanzierung werden auch neue Forschungseinrichtungen, Produktionskapazitäten und kommerzielle Einsätze unterstützt. Mit zunehmender Bedeutung der Quantentechnologie in der wissenschaftlichen Forschung, der nationalen Sicherheit, der Materialentwicklung,Arzneimittelund komplexes Computing dürften kontinuierliche Investitionen die Hardware-Entwicklung und -Einführung beschleunigen.

  • Im Juni 2026 kündigte IBM Pläne an, über einen Zeitraum von fünf Jahren mehr als 10 Millionen US-Dollar in Quantencomputing zu investieren und dabei Forschung und Entwicklung, Kapitalausgaben, Produktionserweiterung, Partnerschaften und Akquisitionen abzudecken.

Market Drivers - Impact & CAGR Contribution (2026–2034)

Rank Market Drivers Overall Impact Rank CAGR Contribution (2026-2034) Impact: 2026-2028 Impact: 2029-2031 Impact: 2032-2034
1 Rising government and private investment in quantum computing is supporting the development and deployment of advanced quantum hardware systems. High 8.2% High High High
2 Rapid improvements in qubit quality, system scalability, error correction, and fault-tolerant computing are accelerating quantum hardware development. High 7.1% High High High
3 Growing demand for quantum computing in simulation, optimization, materials research, drug discovery, and complex scientific workloads is increasing hardware adoption. High 6.4% Medium High High
4 Expansion of quantum infrastructure and integration with high-performance computing systems are increasing demand for QPUs, control electronics, cooling systems, and interconnects. High 5.8% Medium High High
5 Increasing commercialization across BFSI, healthcare, chemicals, aerospace, energy, and telecommunications is expanding the customer base for quantum hardware. Medium 5.4% Medium High High
6 Others (strategic partnerships, research collaborations, domestic quantum programs, improving fabrication capabilities, and growing quantum ecosystems) are supporting market expansion. Medium 4.9% Low Medium High
Total Positive Growth Contribution 37.80%  

Source: Fortune Business Insights

MARKTBEGRENZUNGEN

Hohe Fehlerraten und komplexe Systemanforderungen schränken eine breitere Akzeptanz ein

Quantencomputing-Hardware steht weiterhin vor Herausforderungen im Zusammenhang mit Rauschen, Qubit-Fehlern, eingeschränkter Kohärenz und komplexen Betriebsanforderungen. Technologien, die auf supraleitenden Qubits und Qubits mit gefangenen Ionen basieren, erfordern präzise Betriebsumgebungen, um stabile Berechnungen aufrechtzuerhalten. Andere Ansätze, einschließlich Quantenglühen, erfordern ebenfalls spezielle Systemdesigns und unterstützende Ausrüstung. Diese technischen Anforderungen erhöhen die Komplexität der Bereitstellung und die Kosten für Benutzer. Hardware-Entwickler verbessern die Systemstabilität, aber eine effektive Quantenfehlerkorrektur bleibt unerlässlich, um einen zuverlässigen fehlertoleranten Betrieb zu erreichen und eine breitere kommerzielle Nutzung fortschrittlicher Quantensysteme zu unterstützen.

  • Laut einem Bericht von IBM Research weisen Heron-Prozessoren Zwei-Qubit-Gate-Fehlerraten von nahezu 0,1 % auf, was die Notwendigkeit einer besseren Fehlerkorrektur und Rauschreduzierung unterstreicht.

Market Restraints - Impact & Negative CAGR Contribution (2026–2034)

Rank Market Restraints Overall Impact Rank Negative CAGR Contribution (2026-2034) Impact: 2026-2028 Impact: 2029-2031 Impact: 2032-2034
1 High costs of quantum processors, cryogenic systems, control electronics, installation, and maintenance limit wider commercial deployment. High -2.0% High High Medium
2 Qubit errors, decoherence, noise, and the technical difficulty of achieving fault-tolerant operation continue to restrict system reliability and scalability. High -1.7% High High Medium
3 Limited hardware standardization, immature supply chains, and interoperability challenges increase development complexity and slow large-scale deployment. Medium -1.3% High Medium Medium
4 Others (shortage of skilled professionals, uncertain near-term ROI, long development cycles, and limited commercial readiness for several applications) constrain adoption. Medium -1.2% Medium Medium Low
Total Negative Growth Impact -6.20%  

Source: Fortune Business Insights

MARKTCHANCEN

Zunehmender Wandel hin zu fehlertolerantem Quantencomputing schafft große Wachstumschancen

Der Übergang von experimentellen Systemen zu skalierbaren, fehlertoleranten Quantencomputern stellt eine große Chance für den Markt dar. Hardware-Unternehmen entwickeln Qubits höherer Qualität, modulare Architekturen, fortschrittliche Elektronik und anderesQuantencomputingKomponenten, die zum Aufbau zuverlässigerer Systeme erforderlich sind. Es wird erwartet, dass Fortschritte in Richtung Fehlertoleranz die Nachfrage nach kompletten Systemen und unterstützender Ausrüstung erhöhen werden. Besonders groß ist diese Möglichkeit in den Bereichen staatliche Forschung, Pharmazie, Materialwissenschaften, Finanzen und Hochleistungsrechnen, wo Unternehmen eine höhere Verarbeitungsgenauigkeit und Zuverlässigkeit benötigen. Kontinuierliche Investitionen in die Hardware-Skalierung ermutigen Anbieter auch dazu, die Kommerzialisierung zu beschleunigen und die Produktionskapazitäten zu erweitern.

  • Im Februar 2026 kündigte die US-amerikanische National Science Foundation bis zu 100 Millionen US-Dollar für die Einrichtung von 16 Quanten- und Nanotechnologie-Infrastrukturstandorten über einen Zeitraum von fünf Jahren an.

SEGMENTIERUNGSANALYSE

Nach Komponente

Quantenverarbeitungseinheiten (QPUs) sind aufgrund ihrer hohen Verarbeitungseffizienz führend auf dem Markt

Basierend auf der Komponente ist der Markt in Quantenverarbeitungseinheiten (QPUs), Steuer- und Ausleseelektronik, Kryo- und Kühlsysteme, Verbindungen und andere unterteilt.

Im Jahr 2025 hielten Quantenverarbeitungseinheiten (QPUs) mit 50,1 % den größten Marktanteil, da sie als wichtigste Rechenmaschine von Quantensystemen dienen und einen erheblichen Teil des gesamten Hardwarewerts ausmachen. Ihr komplexes Design, ihre Herstellungsanforderungen und ihre zentrale Rolle bei der Ausführung von Quantenoperationen unterstützen ihren dominanten Umsatzbeitrag.

Es wird erwartet, dass Verbindungen im Prognosezeitraum mit der höchsten CAGR von 35,3 % wachsen werden, da sich Quantensysteme zunehmend in Richtung modularer und Multiprozessor-Architekturen verlagern. Zunehmende Bemühungen, mehrere QPUs für umfangreichere und fehlertolerantere Datenverarbeitung zu verbinden, steigern die Nachfrage nach zuverlässigen, verlustarmen Quantenverbindungen.

Durch Technologie

Das supraleitende Segment ist aufgrund seines schnellen Gate-Betriebs Marktführer

Basierend auf der Technologie ist der Markt in supraleitende, gefangene Ionen, neutrale Atome, photonische, spinbasierte und andere unterteilt.

Im Jahr 2025 hielt das supraleitende Segment mit 48,2 % den größten Marktanteil bei Quantencomputer-Hardware, da es eine größere kommerzielle Reife erreicht hat und von einem starken Ökosystem großer Quantenhardware-Entwickler unterstützt wird. Seine schnellen Gate-Abläufe, ausgereiften Fertigungsmethoden und kontinuierlichen Investitionen in die Prozessorskalierung stärken seine führende Marktposition.

Das neutrale Atomsegment wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit der höchsten CAGR von 39,8 % wachsen, da es eine starke Skalierbarkeit bietet und große Qubit-Arrays mithilfe laserbasierter Steuerung unterstützt. Es wird erwartet, dass steigende Investitionen, eine Verbesserung der Systemleistung und Fortschritte in Richtung fehlertoleranter Architekturen die Einführung neutraler Atomquantensysteme beschleunigen werden.

Vom Endbenutzer

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Steigende Nutzung von Quantencomputer-Hardware in Regierung und Forschung Anlagen steigerten das Segmentwachstum

Basierend auf dem Endverbraucher ist der Markt unterteilt in Regierung und Forschung, BFSI, Gesundheitswesen und Biowissenschaften, Chemie und Materialien, Automobil und Luft- und Raumfahrt, Energie und Versorgung, IT undTelekommunikation, und andere.

Im Jahr 2025 hielt das Segment Regierung und Forschung mit 44,6 % den größten Marktanteil, da Quantenhardware in nationalen Labors, Universitäten, Verteidigungsprogrammen und wissenschaftlichen Forschungseinrichtungen weit verbreitet ist. Das frühe Stadium der Kommerzialisierung macht öffentlich finanzierte Institutionen auch zu wichtigen Käufern und Betreibern von Quantencomputersystemen.

Das IT- und Telekommunikationssegment wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit der höchsten CAGR von 39,3 % wachsen, da Technologieunternehmen ihre Investitionen in Quanteninfrastruktur, Netzwerke und Hochleistungsrechnerintegration erhöhen. Es wird erwartet, dass das wachsende Interesse an Quantendatenverarbeitung, verteilten Systemen und sicheren Kommunikationsanwendungen eine schnellere Hardware-Einführung in der gesamten Branche unterstützen wird.

Regionaler Ausblick auf den Quantencomputing-Hardwaremarkt

Geografisch ist der Markt in Nordamerika, Südamerika, den asiatisch-pazifischen Raum, Europa sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt.

Nordamerika

North America Quantum Computing Hardware Market Size, 2025 (USD Million)

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Nordamerika hält den größten Marktanteil aufgrund starker Quantenforschungsaktivitäten, erheblicher staatlicher Förderung und der Präsenz führender Hardware-Unternehmen wie IBM, IonQ, D-Wave, Rigetti und QuEra. Die Region profitiert außerdem von fortschrittlichen Forschungslabors, starker Risikofinanzierung, frühen kommerziellen Einsätzen und einer wachsenden Zusammenarbeit zwischen Technologieunternehmen, Universitäten, Regierungsbehörden und Hochleistungsrechenzentren.

US-amerikanischer Quantencomputing-Hardwaremarkt

Der US-Markt wurde im Jahr 2025 auf rund 260,8 Millionen US-Dollar geschätzt, was etwa 37,7 % des weltweiten Umsatzes ausmachte.

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Asien-Pazifik

Der asiatisch-pazifische Raum dürfte im Prognosezeitraum aufgrund steigender staatlicher Investitionen, der Ausweitung der Quantenforschungsinfrastruktur und steigender Technologieausgaben in China, Indien, Japan, Südkorea und Australien mit der höchsten CAGR wachsen. Regionale Initiativen beschleunigen gleichzeitig die Entwicklung inländischer Quantencomputing-HardwareHalbleiterFertigungskapazitäten, Forschungskooperationen und die wachsende Nachfrage von Telekommunikations-, Automobil-, Finanz- und Wissenschaftsorganisationen unterstützen eine schnelle Marktexpansion.

Japan-Markt für Quantencomputing-Hardware

Der japanische Markt hatte im Jahr 2025 einen Wert von rund 26,9 Millionen US-Dollar und machte etwa 3,9 % des weltweiten Umsatzes aus.

China-Markt für Quantencomputing-Hardware

Der Markt in China wird voraussichtlich einer der größten weltweit sein, mit einem Umsatz im Jahr 2025 von 50,2 Millionen US-Dollar, was etwa 7,3 % des weltweiten Umsatzes entspricht.

Indischer Quantencomputer-Hardwaremarkt

Der indische Markt hatte im Jahr 2025 einen Wert von 14,5 Millionen US-Dollar und machte etwa 2,1 % des weltweiten Umsatzes aus.

Europa

Europa hält den zweitgrößten Anteil aufgrund starker öffentlicher Mittel, etablierter Quantenforschungsprogramme und der Präsenz von Hardware-Unternehmen wie Quantinuum, IQM, PASQAL und Oxford Quantum Circuits. Länder, darunter Deutschland, Frankreich, das Vereinigte Königreich, Finnland und die Niederlande, investieren in die Quanteninfrastruktur und unterstützen die Prozessorentwicklung, Forschungseinrichtungen, Kommerzialisierungsprogramme und Partnerschaften zwischen akademischen und industriellen Organisationen.

Britischer Quantencomputing-Hardwaremarkt

Der britische Markt wurde im Jahr 2025 auf etwa 41,1 Millionen US-Dollar geschätzt, was etwa 5,9 % des weltweiten Umsatzes ausmacht.

Deutschland Quantencomputing-Hardware-Markt

Der Markt in Deutschland erreichte im Jahr 2025 46,4 Mio. USD, was rund 6,7 % des weltweiten Umsatzes entspricht.

Naher Osten und Afrika

Es wird erwartet, dass die Region Naher Osten und Afrika im Prognosezeitraum eine durchschnittliche Wachstumsrate verzeichnen wird, da Regierungen und Forschungseinrichtungen schrittweise ihre Investitionen in Quantentechnologie und fortschrittliche Computerinfrastruktur erhöhen. Der GCC und Israel sind durch Forschungsprogramme, Partnerschaften und Technologieinvestitionen führend in der regionalen Entwicklung, während eine begrenzte lokale Hardware-Herstellung, kleinere Forschungsökosysteme und eine geringere kommerzielle Akzeptanz in mehreren afrikanischen Ländern das regionale Gesamtwachstum bremsen.

GCC-Markt für Quantencomputing-Hardware

Der GCC-Markt erreichte im Jahr 2025 8,9 Millionen US-Dollar und machte etwa 1,3 % des weltweiten Umsatzes aus.

Südamerika

Es wird erwartet, dass Südamerika in den kommenden Jahren einen geringeren Marktanteil halten wird, da die Entwicklung und kommerzielle Nutzung von Quantencomputing-Hardware im Vergleich zu Nordamerika, Europa und dem asiatisch-pazifischen Raum relativ begrenzt bleibt. Brasilien und Argentinien bauen ihre Quantenforschungsaktivitäten aus. Allerdings schränken geringere Investitionen, weniger inländische Hardware-Entwickler, eine begrenzte spezialisierte Infrastruktur und die Abhängigkeit von importierten Quantentechnologien weiterhin den Gesamtmarktbeitrag der Region ein.

Brasilien-Markt für Quantencomputing-Hardware

Der Markt in Brasilien wurde im Jahr 2025 auf 7,0 Millionen US-Dollar geschätzt, was etwa 1,0 % des weltweiten Umsatzes ausmacht.

WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT

Wichtige Akteure der Branche

Quantenhardware-Innovationen und strategische Partnerschaften stärken den Marktwettbewerb

Wichtige Akteure auf dem globalen Markt für Quantencomputer-Hardware stärken ihre Dominanz durch die Erweiterung ihres Quantenhardware-Portfolios und die Verbesserung der Qubit-Leistung, Systemstabilität, Skalierbarkeit und Steuerungseffizienz. Sie investieren in supraleitende, gefangene Ionen, neutrale Atome, photonische, spinbasierte und andere Quantencomputertechnologien. Produkteinführungen, strategische Partnerschaften, Akquisitionen, Forschungskooperationen und kontinuierliche Hardwareentwicklung helfen Unternehmen dabei, ihre Wettbewerbspräsenz in den Bereichen Forschung, Regierung, Unternehmen und kommerzielle Quantencomputeranwendungen zu stärken.

LISTE DER WICHTIGSTEN QUANTUMCOMPUTING-HARDWARE-UNTERNEHMEN IM PROFIL

  • IBM Corporation(UNS.)
  • Quantinuum, Inc. (USA)
  • IonQ, Inc. (USA)
  • D-Wave Quantum Inc. (USA)
  • Rigetti Computing, Inc. (USA)
  • IQM Finland Oy (Finnland)
  • PASQAL(Frankreich)
  • QuEra Computing Inc. (USA)
  • Oxford Quantum Circuits Limited (Großbritannien)
  • Quantum Brilliance Pty Ltd (Australien)

WICHTIGE ENTWICKLUNGEN IN DER INDUSTRIE

  • Juli 2026:IBM und Algorithmiq demonstrierten Quantenvorteile bei der Simulation eines heterogenen Quantenmaterials. Die Zusammenarbeit nutzte Quantenhardware von IBM, um Berechnungen durchzuführen, die über die führenden klassischen Simulationsansätze hinausgehen.
  • Juli 2026:Rigetti Computing erweiterte seine Zusammenarbeit mit HPE und dem Pittsburgh Supercomputing Center, um einen hybriden Quanten-Klassiker zu entwickelnSupercomputer. Rigetti wird ein 9-Qubit-Novera-Quantensystem für das neue TangleLab-Testbed liefern.
  • Juli 2026:Pasqal beteiligte sich an der Einführung von Q-PLANET, einer europäischen Pilotlinie zur Industrialisierung von Quantenchips mit neutralen Atomen. Die Initiative konzentriert sich auf die Stärkung der Produktion und Skalierbarkeit von Quantenhardware mit neutralen Atomen.
  • Juni 2026:QuEra kündigte Libra an, seinen ersten fehlertoleranten Quantencomputer, der 2028 über Amazon Braket verfügbar sein soll. Das Unternehmen erweiterte außerdem seine mehrjährige strategische Zusammenarbeit mit AWS, um fehlertolerantes Quantencomputing zu unterstützen.
  • Juni 2026:OQC hat sich mit JPMorganChase und AMD zusammengetan, um in London eine neue Quanten-KI-Plattform zu entwickeln. Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, OQC-Quantensysteme mit fortschrittlicher klassischer und KI-Computing-Infrastruktur zu kombinieren.
  • Mai 2026:Quantinuum hat mit bp ein neues Quantencomputing-Projekt gestartet. Die Zusammenarbeit wird Quantinuum-Quantensysteme nutzen, um komplexe wellenphysikalische Herausforderungen für die Kartierung des Untergrunds zu untersuchen.
  • April 2026:IonQ erreichte einen Meilenstein bei der photonischen Verbindung, indem es die Verschränkung zwischen vernetzten Quantensystemen demonstrierte. Die Entwicklung unterstützt die Strategie von IonQ, Quantencomputer durch modulare und miteinander verbundene Hardwarearchitekturen zu skalieren.

BERICHTSBEREICH

Der Marktbericht für Quantencomputing-Hardware bietet eine Einschätzung der Marktgröße, Prognosen, Segmentierung, Wachstumstreiber, Herausforderungen, Schlüsseltrends und Technologieentwicklungen. Darüber hinaus analysiert der Bericht Marktanteile, Produkteinführungen, Partnerschaften, Fusionen und Übernahmen, Investitionen, Geschäftsstrategien und führende Unternehmen, die in wichtigen Regionen weltweit tätig sind.

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BERICHTSUMFANG UND SEGMENTIERUNG

ATTRIBUT DETAILS
Studienzeit 2021-2034
Basisjahr 2025
Geschätztes Jahr  2026
Prognosezeitraum 2026-2034
Historische Periode 2021-2024
Wachstumsrate CAGR von 31,6 % von 2026 bis 2034
Einheit Wert (in Mio. USD)
Segmentierung Nach Komponente, nach Technologie, nach Endbenutzer und nach Region
Nach Komponente
  • Quantenverarbeitungseinheiten (QPUs)
  • Steuer- und Ausleseelektronik
  • Kryo- und Kühlsysteme
  • Verbindungen
  • Sonstiges (Abschirmkomponenten, Netzteile)
Durch Technologie
  • Supraleitend
  • Eingefangenes Ion
  • Neutrales Atom
  • Photonisch
  • Spinbasiert
  • Andere (Topologische Qubits, Diamond NV-Zentren)
Vom Endbenutzer
  • Regierung & Forschung
  • BFSI
  • Gesundheitswesen und Biowissenschaften
  • Chemikalien und Materialien
  • Automobil & Luft- und Raumfahrt
  • Energie und Versorgung
  • IT & Telekommunikation
  • Andere (Fertigung, Bildung)
Nach Region
  • Nordamerika (nach Komponente, nach Technologie, nach Endbenutzer und nach Land)
    • USA (nach Endbenutzer)
    • Kanada (nach Endbenutzer)
    • Mexiko (nach Endbenutzer)
  • Südamerika (nach Komponente, nach Technologie, nach Endbenutzer und nach Land)
    • Brasilien (nach Endbenutzer)
    • Argentinien (nach Endbenutzer)
    • Rest von Südamerika
  • Europa (nach Komponente, nach Technologie, nach Endbenutzer und nach Land)
    • Großbritannien (nach Endbenutzer)
    • Deutschland (nach Endbenutzer)
    • Frankreich (nach Endbenutzer)
    • Italien (nach Endbenutzer)
    • Spanien (nach Endbenutzer)
    • Russland (nach Endbenutzer)
    • Benelux (nach Endbenutzer)
    • Skandinavien (nach Endbenutzer)
    • Restliches Europa
  • Naher Osten und Afrika (nach Komponente, nach Technologie, nach Endbenutzer und nach Land)
    • Türkei (nach Endbenutzer)
    • Israel (nach Endbenutzer)
    • GCC (vom Endbenutzer)
    • Nordafrika (nach Endbenutzer)
    • Südafrika (nach Endbenutzer)
    • Rest des Nahen Ostens und Afrikas
  • Asien-Pazifik (nach Komponente, nach Technologie, nach Endbenutzer und nach Land)
    • China (nach Endbenutzer)
    • Indien (nach Endbenutzer)
    • Japan (nach Endbenutzer)
    • Südkorea (nach Endbenutzer)
    • ASEAN (nach Endbenutzer)
    • Ozeanien (nach Endbenutzer)
    • Rest des asiatisch-pazifischen Raums


Häufig gestellte Fragen

Laut Fortune Business Insights lag der globale Marktwert im Jahr 2025 bei 690,9 Millionen US-Dollar und soll bis 2034 8.054,2 Millionen US-Dollar erreichen.

Im Jahr 2025 lag der Marktwert Nordamerikas bei 302,1 Millionen US-Dollar.

Es wird erwartet, dass der Markt im Prognosezeitraum mit einer jährlichen Wachstumsrate von 36,1 % wächst.

Nach Endverbrauchern war das Segment „Regierung und Forschung“ marktführend.

Steigende Investitionen in die Quantencomputer-Infrastruktur treiben das Marktwachstum voran.

IBM Corporation, Quantinuum, Inc., IonQ, Inc. und D-Wave Quantum Inc. gehören zu den Top-Playern auf dem Markt.

Nordamerika hielt im Jahr 2025 den größten Marktanteil.

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