量子コンピューティングのランドスケープ
量子コンピュータ、ソフトウェア、クラウドプラットフォーム、そして基盤技術を構築するあらゆる企業 — IBMやGoogleから最新のスタートアップまで。
60+
追跡している企業数
15+
対象セクター数
20+
上場ティッカー数
30+
無料アクセスの選択肢
How we build this list
Every company here is placed by what it ships: a physical qubit modality, an SDK, a cloud access layer, or a specific application, not by marketing category. Public companies are tagged with their ticker. Well-funded private companies and university/government programs are included when they have a public roadmap or a way for outsiders to use their technology.
We don't take payment for placement or ranking, and this page isn't a leaderboard. A startup and IBM sitting in the same grid says nothing about scale. If you want to run something today instead of reading about the industry, start with シミュレーター or 実機ハードウェア instead.
超伝導ハードウェア
絶対零度近くまで冷却した超伝導トランズモン量子ビットを用いて量子プロセッサを構築する企業。
世界最大の量子フリート — IBM Quantum Network上に100以上のQPU。Eagle(127量子ビット)、Osprey(433量子ビット)、Condor(1121量子ビット)、Heron。無料ティア利用可能。
Sycamoreプロセッサが量子超越性を達成(2019年)。Willow(105量子ビット)が閾値以下の誤り訂正を実証(2024年)。研究アクセスは申請制。
超伝導量子クラウドのパイオニア。Aspen-MシリーズのマルチチップQPU。Rigetti QCSおよびAmazon Braket経由でアクセス可能。
Azure Quantumクラウドプラットフォームとトポロジカル量子ビット研究(Majorana 1チップ、2025年)。IonQ、Quantinuum、Rigettiのハードウェアをホスト。
Tunnel Fallsシリコンスピン量子ビットチップ(12量子ビット)。既存の半導体ファブを活用したシリコンスピン量子ビットへの長期的な賭け。
イオントラップ型ハードウェア
電磁場を用いて個々のイオンを捕捉する量子コンピュータ — 一般に利用可能な中で最も高いゲート忠実度を実現する。
上場しているイオントラップ量子企業。Aria(25 AQ)、Forte(35 AQ)。AWS BraketおよびAzure Quantumで利用可能。
Honeywell Quantum Solutionsのスピンオフ。H-Seriesイオントラップシステムは複数の量子ボリューム世界一記録を保持。TKET SDKはオープンソース。
電子的な量子ビット制御(レーザー不使用)を用いる英国のスタートアップ。1000量子ビット超のシステムに向けてNECと提携。
フォトニクス型ハードウェア
光子(光の粒子)を量子ビットとして用いる量子コンピュータ — 室温での動作が可能。
フォトニクス量子コンピューティングとPennyLane SDK。Borealis(216スクィーズドモード)が量子優位性を実証(2022年)。Strawberry Fieldsフレームワーク。
シリコンフォトニクスファブを用いて100万量子ビット超のフォールトトレラントシステムを目指すステルスモードのフォトニクス量子コンピュータスタートアップ。
中性原子型ハードウェア
光ピンセットで保持したレーザー冷却中性原子を用いる量子コンピュータ — 高い接続性と長いコヒーレンスを持つ。
ハーバード/MIT発のスピンオフ。Amazon Braket上のAquila(256中性原子量子ビット)。48論理量子ビットを実証(2023年)。
フランスの中性原子スタートアップ。1000量子ビットのアナログシミュレータ。Crédit Agricole、Airbusと提携。Pulser SDK。
長いコヒーレンス時間を持つ核スピン中性原子量子ビット。Phoenixプロセッサ(100量子ビット)。エラー訂正研究でMicrosoftと協業。
旧ColdQuanta。中性原子ハードウェアと量子ネットワーキング向けQuera。Oqtantクラウド量子物質プラットフォーム。
量子ソフトウェアとSDK
量子回路の構築と実行に用いられるオープンソースのSDK、コンパイラ、量子プログラミングフレームワーク。
最も広く使われている量子SDK。55万人以上の登録開発者。Apache 2.0のオープンソース。実機向けのQiskit Runtime。
QML向けの微分可能な量子コンピューティング。PyTorch、JAX、TensorFlowと連携。30以上のデバイスバックエンド。
GPUアクセラレーションによる量子シミュレーション。CPU比100〜10,000倍高速。状態ベクトルシミュレーション向けのCUDAカーネル。
Googleハードウェア向けのNISQ特化型SDK。強力なノイズシミュレーション。tSim、qsimバックエンド。
AWSのマネージド量子サービス。SV1/DM1クラウドシミュレータの無料ティアと、IonQ、Rigetti、QuEra QPUへのアクセス。
Qiskit、Cirq、PennyLane、Braket、CUDA-Q、IonQを抽象化する統合API。一度書けば、任意のバックエンドで実行可能。
クラウドプラットフォーム
複数の量子ハードウェアプロバイダーとシミュレータへの統合アクセスを提供するクラウドサービス。
最大の量子クラウドフリート。Open Plan(無料、127量子ビットのEagle)とPremiumプラン。IBM Quantum Learningプラットフォーム。
AWSの量子クラウド。IonQ、Rigetti、QuEra、Oxford Ionics、IQMにアクセス。オンデマンドおよびタスクベースの料金体系。
Microsoftの量子クラウド。IonQ、Quantinuum、Rigettiのハードウェア。新規アカウント向けにAzure Quantum Credits。
Google Cloud経由でGoogleのSycamoreおよびWillowプロセッサにアクセス。研究プログラムへの申請が必要。
量子コンピューティングワークスペースのアグリゲータ。30以上の量子ハードウェアおよびシミュレータバックエンドを統合。
量子アルゴリズムとアプリケーション
量子アルゴリズム、最適化、業界特化型の量子アプリケーションに注力するソフトウェア企業。
金融、化学、MLのためのエンタープライズ量子アルゴリズム。Forgeクラウドプラットフォーム。パートナー: Goldman Sachs、Airbus。
金融機関向けの量子アルゴリズムとテンソルネットワークアルゴリズム。パートナー: BBVA、Credit Suisse、Moody's。
誤り訂正と制御
量子誤り訂正、ハードウェア制御エレクトロニクス、フォールトトレラント量子コンピューティングに注力する企業。
QPUの誤りを抑制する量子ファームウェアと制御。IBM/IonQ向けのFire Opalソフトウェア。ハードウェアチーム向けのBoulder Opal。
Alphabet発のスピンオフ。耐量子計算機暗号、量子センシング、AI+量子。エンタープライズセキュリティに注力。
量子鍵配送とセキュリティ
量子暗号ハードウェア、QKDシステム、耐量子計算機セキュリティ製品を構築する企業。
量子センシングと計量学
量子力学を超高精度なセンシング、ナビゲーション、時刻同期、イメージングに応用する企業。
量子コンピューティング(アニーリング)
組合せ最適化問題に最適化された量子アニーリングプロセッサ。
上場している量子アニーリング企業。5000量子ビット超のAdvantage2。無料トライアル付きのLeapクラウドサービス。ハイブリッド古典・量子ソルバー。
Quantum Computing Inc. およびその他の上場企業
量子コンピューティングで重要な地位を占めるその他の上場企業。
防衛と航空宇宙
活発な量子コンピューティングプログラムを持つ防衛請負企業と航空宇宙企業。
金融と銀行
専任の量子コンピューティング研究チームと本番パイロットを持つ金融機関。
ポートフォリオ最適化、オプション価格計算、不正検知のための量子コンピューティング。IBM Quantum Networkメンバー。
学術・研究プログラム
無料の量子コンピューティングアクセスプログラムを運営する大学と研究機関。
オランダの量子研究機関。トランズモンおよびスピン量子ビット研究。Quantum Inspireクラウドプラットフォーム(無料アクセス)。
10億ユーロのEUイニシアチブ。OpenSuperQ、AQTION、IQM、Pasqalなど多数に資金提供。研究および産業用研究室。
Reading the landscape: what's happening
No single hardware modality has won. Superconducting qubits (IBM, Google, Rigetti) currently lead on qubit count and software maturity, trapped-ion (IonQ, Quantinuum) leads on gate fidelity and connectivity, neutral atoms (QuEra, Pasqal) are scaling fast with a simpler cooling stack, and photonic approaches (Xanadu, PsiQuantum) bet on room-temperature operation and fiber-network compatibility. Each trade-off (coherence time, gate speed, connectivity, cooling cost) still favors a different modality, which is why hardware R&D funding stays spread across all four rather than consolidating.
Access has consolidated even though hardware hasn't. A few years ago, using a given QPU meant signing up with that vendor directly. Today, IBM Quantum, AWS Braket, Azure Quantum, and Google Quantum AI act as gateways that expose multiple hardware backends (often including competitors' machines) through one account and one SDK. That's the main reason a free-tier guide like this site's 実機ハードウェア page can cover most of the industry without listing dozens of separate signups.
The software and algorithms layer is shifting from general-purpose demos toward vertical specialization: chemistry simulation, portfolio optimization, and logistics/routing are where most "quantum algorithms & applications" companies now focus, rather than claiming broad quantum advantage across every industry at once.
Error correction and post-quantum cryptography are the two fastest-growing categories on this page for the same underlying reason: raw physical qubit counts stopped being the bottleneck story, and both fault-tolerant computing and the security response to it depend on solving error rates, not adding more noisy qubits.