超伝導量子ビットは、ジョセフソン接合を中心に構築された超伝導回路の電流状態または電荷状態に量子情報を蓄えます。現在業界全体で使われている設計は、ほとんどがトランズモンです。この回路は、従来の半導体リソグラフィに似たプロセスでチップ上に製造され、その後、希釈冷凍機の中でおよそ10〜15ミリケルビンまで冷却されます。これは、熱ノイズが量子ビットの状態を反転させられないほど絶対零度に近い温度です。量子ビットは同軸配線を通して届けられるマイクロ波パルスで制御・読み出しされ、隣接する量子ビットは直接、あるいは可変結合器を介して結合されます。これによりゲート時間は速く保たれます(数十ナノ秒)が、チップが数百量子ビットを超えて成長するにつれて、配線密度とクロストークが主なスケーリング上のボトルネックになります。IBM、Google、Rigettiはいずれもこのモダリティの上に構築しています。今日最良のチップでの典型的なコヒーレンス時間は、数十マイクロ秒から1ミリ秒をわずかに超える程度までの範囲で、これはより遅いモダリティに比べて誤り訂正と高速ゲートの重要性が増すほど短い時間です。