El mercado de chips cuánticos alcanzó un valor de 156,10 millones de dólares en 2025 y se prevé que crezca de 208,10 millones de dólares en 2026 a 2070 millones de dólares en 2034, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 33,30 % durante el período de pronóstico (2026-2034). América del Norte dominó el mercado de chips cuánticos con una cuota de mercado del 44,80 % en 2025.
Los chips cuánticos, también conocidos como unidades de procesamiento cuántico (QPU), son dispositivos de hardware especializados que procesan información mediante cúbits, los cuales aprovechan fenómenos cuánticos como la superposición, el entrelazamiento y la interferencia para realizar cálculos que superan las capacidades de los procesadores clásicos. Construidos con tecnologías como circuitos superconductores, iones atrapados, sistemas fotónicos, cúbits de espín y átomos neutros, los chips cuánticos constituyen el hardware central de los sistemas de computación y comunicación cuántica.
El crecimiento del mercado de chips cuánticos está impulsado por el aumento de las inversiones en computación cuántica tolerante a fallos, mientras que la demanda del mercado se ve respaldada por la creciente adopción empresarial de aplicaciones de IA cuántica, la expansión de las iniciativas de financiación gubernamental y la comercialización de plataformas de computación cuántica como servicio (Quantum-as-a-Service) basadas en la nube. Los fabricantes están mejorando la escalabilidad y la coherencia de los cúbits para acelerar la transición hacia sistemas de computación cuántica prácticos y con corrección de errores.
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La computación híbrida cuántica-IA se está consolidando como una tendencia clave en el mercado de chips cuánticos, al permitir a los investigadores combinar la computación clásica de alto rendimiento con procesadores cuánticos para aplicaciones como la simulación molecular, la optimización y el aprendizaje automático. En comparación con los sistemas cuánticos independientes, las arquitecturas híbridas permiten que los sistemas clásicos gestionen el procesamiento y la orquestación de datos, mientras que los chips cuánticos ejecutan tareas computacionalmente intensivas, adecuadas para la superposición y el entrelazamiento. Los proveedores de tecnología están desarrollando cada vez más plataformas que integran hardware cuántico con IA e infraestructura de computación acelerada, lo que contribuye a mejorar la eficiencia del flujo de trabajo y a ampliar el uso práctico de los procesadores cuánticos en entornos de investigación y empresariales.
La tecnología de cúbits fotónicos se está consolidando como una tendencia clave debido a su potencial para operar a temperatura ambiente y su compatibilidad con los procesos de fabricación de semiconductores existentes. En comparación con los cúbits superconductores, que requieren complejos sistemas de refrigeración criogénica, los chips fotónicos pueden reducir los requisitos de infraestructura y permitir una producción escalable. El creciente volumen de inversiones e investigaciones está acelerando la comercialización de procesadores cuánticos fotónicos. Por ejemplo, PsiQuantum fabrica su chipset fotónico de silicio Omega a través de GlobalFoundries, demostrando cómo el hardware cuántico fotónico puede aprovechar la infraestructura convencional de fabricación de chips.
El mercado de chips cuánticos prevé una afluencia constante de inversiones impulsada por las prioridades de seguridad nacional, las hojas de ruta para la computación tolerante a fallos y el creciente interés empresarial en aplicaciones híbridas de inteligencia artificial cuántica. La actividad de financiación está aumentando especialmente en las modalidades fotónicas y de iones atrapados, a medida que los gobiernos y los gigantes tecnológicos amplían sus programas de computación tolerante a fallos.
Principales actividades de inversión y financiación en el mercado de chips cuánticos, 2025-2026
SpinQ
87,2 millones de dólares
En abril de 2026, la empresa obtuvo una ronda de financiación Serie C+ de 600 millones de yuanes (87,2 millones de dólares) para acelerar el desarrollo de chips cuánticos superconductores de alto número de cúbits y ampliar la capacidad de producción para la comercialización a gran escala de hardware cuántico.
Kvantify
7,5 millones de dólares
En marzo de 2026, la empresa completó el segundo cierre de una ronda de financiación de 7,5 millones de dólares para impulsar soluciones de computación cuántico-clásica para simulación molecular, descubrimiento de fármacos y aplicaciones de investigación basadas en la computación cuántica.
Máquinas cuánticas
170 millones de dólares
En febrero de 2025, la empresa obtuvo financiación para impulsar la infraestructura de control cuántico y ampliar las soluciones que dan soporte al funcionamiento y la escalabilidad de los sistemas de computación cuántica en todo el mundo.
Pascual
108 millones de dólares
En enero de 2025, la empresa obtuvo financiación para expandir la tecnología de computación cuántica de átomos neutros, fortalecer los programas de desarrollo de hardware y acelerar la comercialización de procesadores cuánticos escalables.
Alicia y Bob
104 millones de dólares
En enero de 2025, la empresa obtuvo financiación para acelerar el desarrollo de tecnologías de computación cuántica tolerantes a fallos y mejorar las arquitecturas de procesadores cuánticos con corrección de errores.
Avances en el mercado de la electrónica de control criogénico y los sistemas de control de computación cuántica tolerantes a fallos
Los avances en la electrónica de control criogénico están incrementando la demanda de chips cuánticos al permitir una integración más eficiente con el hardware de control clásico, a la vez que reducen la complejidad y la latencia del sistema. Las arquitecturas de control criogénico mejoradas permiten el funcionamiento de matrices de cúbits más grandes con menor consumo de energía y mayor fidelidad de señal, lo que hace que los sistemas de computación cuántica escalables sean más prácticos. A medida que la industria avanza hacia las computadoras cuánticas a escala comercial, se espera que la necesidad de chips cuánticos compatibles con plataformas avanzadas de control criogénico se acelere tanto en la investigación como en las aplicaciones empresariales.
La transición de los sistemas cuánticos ruidosos de escala intermedia (NISQ) a la computación cuántica tolerante a fallos está incrementando significativamente la demanda de chips cuánticos con mayor fidelidad de cúbits, tiempos de coherencia más prolongados y capacidades integradas de corrección de errores. A medida que la computación cuántica avanza hacia aplicaciones comerciales prácticas, los usuarios finales buscan procesadores cuánticos escalables capaces de ejecutar algoritmos complejos con mayor fiabilidad y menores tasas de error. Esta creciente necesidad de un rendimiento tolerante a fallos está acelerando la demanda de chips cuánticos de próxima generación en sectores como el farmacéutico, el financiero, el de la ciencia de los materiales y el de la ciberseguridad.
La complejidad del enfriamiento criogénico y la limitada capacidad de las fundiciones especializadas restringen la expansión del mercado.
Las plataformas de cúbits superconductores y de iones atrapados requieren temperaturas de funcionamiento ultrabajas. Los sistemas como el de D-Wave necesitan refrigeración a unos 0,02 Kelvin, o aproximadamente -460 grados Fahrenheit. Los métodos de refrigeración estándar no pueden mantener esta estabilidad, lo que hace esencial la refrigeración por dilución especializada y aumenta significativamente los costes totales del sistema. La complejidad del mantenimiento de estos entornos limita la implementación de chips cuánticos principalmente a instituciones de investigación con financiación sólida, empresas de tecnología a hiperescala y laboratorios gubernamentales, lo que restringe su adopción comercial generalizada y ralentiza la expansión del mercado.
La fabricación de chips cuánticos depende de un número limitado de fundiciones especializadas capaces de producir circuitos superconductores y guías de onda fotónicas de silicio, lo que genera cuellos de botella en la producción a medida que crece la demanda de hardware cuántico avanzado. Los largos procesos de cualificación, los complejos requisitos de fabricación y los extensos ciclos de diseño retrasan aún más la comercialización de las nuevas generaciones de procesadores. Esta escasez de capacidad de fabricación cualificada limita la capacidad de los desarrolladores para escalar la producción de manera eficiente, lo que convierte la disponibilidad de fabricación en un desafío constante para el mercado de chips cuánticos, a pesar de las continuas inversiones en el desarrollo de hardware.
El creciente uso de chips de criptografía post-cuántica y la expansión de la defensa y la detección cuántica crean oportunidades de mercado para los actores del sector.
Una oportunidad clave para el mercado de chips cuánticos surge de la creciente demanda de hardware criptográfico resistente a la computación cuántica, diseñado para proteger la información confidencial frente a futuras computadoras cuánticas relevantes para la criptografía. Empresas, instituciones financieras y agencias gubernamentales se están preparando cada vez más para la transición a estándares de cifrado postcuántico con el fin de proteger la infraestructura crítica y los activos digitales. Soluciones como los chips de cifrado resistentes a la computación cuántica y la plataforma PQC-as-a-Service de Arqit Quantum demuestran cómo los proveedores de hardware especializados están comercializando tecnologías de seguridad resistentes a la computación cuántica, anticipándose a las amenazas a gran escala que se prevén.
La creciente adopción de chips cuánticos para aplicaciones de detección, comunicaciones seguras y defensa está generando oportunidades adicionales más allá de los casos de uso tradicionales de la computación. La colaboración de Lockheed Martin con PsiQuantum en simulación cuántica avanzada, junto con su acuerdo de tecnología de doble uso con Fujitsu que abarca la computación cuántica y la microelectrónica avanzada, pone de manifiesto el creciente interés del sector de defensa en las tecnologías cuánticas. Estas iniciativas están impulsando el desarrollo de chips cuánticos especializados para navegación, procesamiento de radar, comunicaciones seguras e investigación de materiales avanzados, ampliando así el potencial comercial del mercado de chips cuánticos.
La decoherencia y el ruido de los cúbits, junto con la escasez de talento en ingeniería cuántica, suponen un desafío para el crecimiento del mercado.
Los chips cuánticos siguen siendo muy sensibles a las interferencias ambientales, y los cúbits pierden su estado cuántico en cuestión de microsegundos o milisegundos debido a la decoherencia, el ruido térmico y las interacciones electromagnéticas. Incluso los sistemas de iones atrapados más avanzados, que presentan algunos de los tiempos de coherencia más largos del sector, requieren una recalibración continua para compensar la deriva del rendimiento. Esta fragilidad limita la duración y la complejidad de los cálculos que los chips cuánticos de última generación pueden ejecutar de forma fiable, lo que ralentiza el desarrollo de sistemas tolerantes a fallos y supone un importante reto técnico para su implementación comercial a mayor escala.
Escasez de ingenieros y físicos capacitados en criogenia,fotónicaLos sistemas de control cuántico están frenando el ritmo de desarrollo de chips cuánticos en toda la industria. Si bien las universidades y los laboratorios nacionales están ampliando sus programas de capacitación en computación cuántica, la disponibilidad de profesionales cualificados sigue estando por debajo de las necesidades del sector, lo que limita la innovación y los esfuerzos de comercialización.
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Por tipo, los chips cuánticos superconductores representaron la mayor cuota de mercado, con un 46,50 % en 2025, debido a su relativa madurez técnica, el sólido respaldo institucional y su compatibilidad con las técnicas de fabricación de semiconductores ya establecidas. Las continuas mejoras en el tiempo de coherencia de los cúbits y el diseño de acopladores sintonizables han reforzado su posición como la plataforma comercial líder.
Se prevé que el segmento de chips cuánticos fotónicos crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 36,80 % durante el período de pronóstico, debido a su potencial para operar a temperatura ambiente y a su fácil integración con la infraestructura de fabricación de silicio de grado telecomunicaciones. La menor dependencia de la refrigeración por dilución hace que las plataformas fotónicas sean cada vez más atractivas para los fabricantes de chips que buscan menores costos operativos a largo plazo.
En cuanto a aplicaciones, la computación cuántica representó una cuota de mercado del 41,20 % en 2025 debido al creciente uso empresarial y de investigación de procesadores cuánticos para cargas de trabajo de optimización, simulación y aprendizaje automático. El acceso cada vez mayor a plataformas de computación cuántica como servicio (Quantum-as-a-Service) basadas en la nube está impulsando aún más la demanda en esta categoría de aplicaciones.
Se prevé que el segmento de criptografía cuántica crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 35,60 % durante el período de pronóstico, debido a la creciente urgencia en torno a la migración a la seguridad post-cuántica y las implementaciones de distribución de claves cuánticas. Los gobiernos y las empresas de ciberseguridad están acelerando la inversión en arquitecturas de chips resistentes a la computación cuántica ante las amenazas de descifrado que se anticipan en el futuro.
En cuanto a usuarios finales, el sector BFSI representó una cuota del 28,70 % en 2025 debido a la fuerte demanda institucional de optimización de carteras, detección de fraude y criptografía de última generación por parte de bancos, bolsas y aseguradoras. Las instituciones financieras se encuentran entre las primeras en adoptar comercialmente los programas de acceso a la computación cuántica.
Se prevé que el sector sanitario crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 36,40 % durante el periodo de previsión, debido al uso cada vez mayor de chips cuánticos en la secuenciación genómica, el modelado de la interacción fármaco-diana y las imágenes médicas con inteligencia artificial. Las compañías farmacéuticas están creando cada vez más equipos especializados en computación cuántica para acelerar el descubrimiento de fármacos en sus primeras etapas.
En términos de componentes, los procesadores cuánticos representaron el 38,90 % del gasto en 2025 debido a su papel fundamental en la ejecución de operaciones con cúbits y a su elevado coste de fabricación unitario en comparación con los componentes auxiliares. Las continuas mejoras generacionales en el número de cúbits y la fidelidad de las puertas lógicas mantienen un gasto constante en procesadores.
Se prevé que el segmento de criogenia y sistemas de control crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 34,50 % durante el período de pronóstico, debido a la creciente demanda de electrónica de control de cúbits precisa y refrigeración por dilución avanzada, a medida que el número de cúbits en los chips aumenta hasta alcanzar los miles.
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América del Norte: El dominio del mercado está impulsado por la financiación federal para proyectos cuánticos y la concentración de los principales fabricantes de chips.
El mercado norteamericano de chips cuánticos representó la mayor cuota regional, con un 44,80 % en 2025, gracias a la financiación federal sostenida en el marco de la Ley de Iniciativa Cuántica Nacional de EE. UU., la amplia disponibilidad de capital riesgo y la alta concentración de fabricantes de chips líderes, proveedores de servicios en la nube a gran escala y universidades de investigación. La región también se beneficia de la creciente comercialización de tecnologías de computación cuántica y de las crecientes inversiones en plataformas de nube cuántica y capacidades avanzadas de fabricación de semiconductores.
El mercado estadounidense de chips cuánticos alcanzó un valor de 60,1 millones de dólares en 2025, impulsado por un denso ecosistema de fabricantes de chips, proveedores de servicios en la nube y programas de investigación financiados por el gobierno federal. El aumento de las inversiones públicas y privadas, la creciente adopción de tecnologías cuánticas por parte de las empresas y la expansión de las colaboraciones entre la industria y el mundo académico siguen consolidando el liderazgo del país en el desarrollo de chips cuánticos.
El mercado de chips cuánticos en Canadá alcanzó un valor de 9,83 millones de dólares estadounidenses en 2025, impulsado por sólidos centros de investigación académica y una creciente actividad de comercialización de chips fotónicos. Xanadu Quantum Technologies continúa impulsando las tecnologías de computación cuántica fotónica mediante inversiones estratégicas y colaboraciones de investigación, fortaleciendo la posición de Canadá en el ecosistema global de hardware cuántico.
Asia Pacífico: El crecimiento más rápido impulsado por los programas nacionales de computación cuántica y la creciente inversión en la fabricación de chips.
Se prevé que el mercado de chips cuánticos de Asia-Pacífico crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 36,20 % durante el período de pronóstico, lo que representa el crecimiento regional más rápido. Este crecimiento se ve impulsado por los laboratorios cuánticos a gran escala respaldados por el gobierno, la creciente inversión en la fabricación nacional de chips y la mayor participación de China, Japón e India en las estrategias nacionales de computación cuántica.
El mercado de chips cuánticos en China alcanzó un valor de 22,3 millones de dólares en 2025, impulsado por la inversión gubernamental sostenida en ciencia de la información cuántica y el esfuerzo del país por reducir la brecha con los fabricantes de chips estadounidenses y europeos. El mercado se ve favorecido, además, por iniciativas nacionales que promueven la investigación en computación cuántica, la expansión de la capacidad de producción de semiconductores a nivel nacional y el aumento de la colaboración entre institutos de investigación, universidades y empresas tecnológicas para acelerar el desarrollo de hardware cuántico.
El mercado de chips cuánticos en Japón alcanzó un valor de 18,9 millones de dólares en 2025, impulsado por una sólida integración de tecnologías de fabricación y programas gubernamentales de software y hardware cuántico. Además, el mercado se ve favorecido por el aumento de las inversiones en tecnologías avanzadas de semiconductores, la creciente colaboración entre la industria y las instituciones de investigación, y las iniciativas nacionales destinadas a fortalecer la competitividad de Japón en la computación de próxima generación y la innovación cuántica.
El mercado de chips cuánticos en India alcanzó un valor de 4,75 millones de dólares en 2025, impulsado por la creciente inversión nacional en infraestructura de investigación cuántica y desarrollo tecnológico. La Misión Cuántica Nacional de India apoya el avance de las capacidades nacionales de computación cuántica mediante inversiones en hardware, comunicación, detección y tecnologías de computación cuánticas. Esta iniciativa fomenta la colaboración entre instituciones de investigación, universidades, startups y empresas tecnológicas, fortaleciendo la posición a largo plazo del país en el ecosistema global de chips cuánticos.
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El panorama competitivo del mercado de chips cuánticos está fragmentado, con una mezcla de conglomerados tecnológicos diversificados, especialistas en hardware cuántico puro y fabricantes de chips regionales emergentes. Los actores establecidos compiten principalmente en función del número de cúbits, la fidelidad de las puertas lógicas y la accesibilidad a la nube mediante plataformas de computación cuántica como servicio. Los actores emergentes se centran en arquitecturas de cúbits alternativas, programas de colaboración con el gobierno y aplicaciones especializadas, como la criptografía cuántica segura, para diferenciarse de los actores ya establecidos. El ecosistema del mercado de chips cuánticos también se ve influenciado por una mayor colaboración con proveedores de IA clásica y computación GPU a medida que maduran las arquitecturas híbridas cuántico-clásicas.
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Detalles del autor
Research Analyst
Pavan Warade is a Research Analyst with over 4 years of expertise in Technology and Aerospace & Defense markets. He delivers detailed market assessments, technology adoption studies, and strategic forecasts. Pavan’s work enables stakeholders to capitalize on innovation and stay competitive in high-tech and defense-related industries.
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