2026 양자 컴퓨터 시장의 현황과 장래전망(일본어판)
조사자료 상세정보(調査資料詳細データ)
2020년과 2021년에 ‘양자 컴퓨터 시장의 현황과 향후 전망’을 발간했지만, 당시 기술 진보는 일본을 포함한 전 세계적으로 연구·개발이 급속히 진행되는 반면, 활용 측면에서는 아직 손에 잡히지 않는 상황이었다. 하지만 5년이 지난 2026년에 조사한 결과, 연구개발 측면과 활용 측면에서 다음과 같은 변화가 나타났다.
우선 연구·개발 측면이 급속히 진전하고 있으며, 하드웨어 측면에서는 오류 수정은 물론 고전 컴퓨터와의 연계에서 발생하는 입출력 문제와 컬레브레이션 등도 해결을 향해 나아가고 있다. 소프트웨어 측에서도 다양한 알고리즘과 기존 알고리즘 개선 등에 힘쓰고 있다. NISQ뿐만 아니라 Early-FTQC를 향한 알고리즘 개발을 위한 노력도 진행되고 있다.
또한 활용 측면에서도 시행착오가 진행되어, 2025년~2026년에 걸쳐 본격 환경에 가까운 형태의 PoC와 실제로 양자 컴퓨터를 활용한 제품이 등장하는 등, 활용 방향성이 점차 보이기 시작해 시장이 성장하고 있는 상황이다. 또한 실제 이용 기업에서도 확산이 시작되고 있으며, 이른바 재료화학이나 신약 개발 등을 중심으로 초기부터 활동하는 혁신가들에 더해 2025~2026년에 걸쳐 CAE 분야를 중심으로 조기 적응자에게 보급되기 시작하고 있다.
이처럼 5년 동안 급속히 발전하고 있는 양자 컴퓨터 산업에 대해 시장규모와 활용 로드맵 등을 업데이트하기 위해 전 27개 기업(그 중 해외 기업 13사)을 대상으로 취재를 진행했다. 구체적으로는 후지쓰와 히타치제작소, Jij, Quemix, Fixstars Amplify 등 일본 기업에만 국한하지 않고, D‑Wave, Equal1, Atom Computing, PlanQC, Quantum Machines, Classiq Technologies 등 미국, 캐나다, 영국, 독일, 핀란드, 한국 등 전 세계 각국의 주목받는 기업들을 취재했다.
◆조사개요
조사목적: 본 보고서에서는 국내 양자 컴퓨터 및 미들웨어, 애플리케이션의 현황에 더해 2020년도부터 2050년도까지의 활용 로드맵에 대해, 「각 참여 플레이어의 움직임」, 「기술 동향」, 「사용자 기업의 활용 동향」의 세 가지 관점에서 조사하여 동향과 과제 등의 실태를 파악함과 동시에 단기부터 중장기까지의 로드맵을 예측하는 것을 목표로 하고 있다.
우선 참여 플레이어의 동향에 대해서는 직접 면담 취재를 통해 일본 국내외 주요 벤더들의 사업 전략, 비즈니스 모델, 추진 동향, 사례 등을 밝힌다. 다음으로 기술 동향은 문부과학성의 문샷(Moonshot)형 연구개발사업을 바탕으로, 벤더 인터뷰와 각종 문헌 조사 등을 통해 작성했다.
그리고 사용자 기업의 활용 동향에 대해서는 각 산업의 중분류별로 4가지 관점에서 당사의 독자적인 평가를 진행했다.
구체적으로는, ① 양자 컴퓨터 적용에 따른 임팩트의 크기와 내용, ② 업계의 투자 의욕, 투자력, ③ 기술적 시간축, ④ 보급에 관한 시간축--의 4갸 분야이다.
또한, 시간축은 아래와 같이 단기부터 초장기까지 네 가지 분류로 나누어져 있다.
단기( ~2026년)
중기(2026년~2035년)
장기(2035년~2050년)
초장기(2050년~ )
조사대상:
(1) 양자 비트 방식별 개발 사업자
(2) 제어 장치 개발 사업자
(3) 이징 머신 개발 사업자
(4) 알고리즘/애플리케이션 개발 사업자
조사대상 기업수: 27개사(일본국내: 14개사, 해외: 13개사)
조사방법:
(1) 당사 연구원에 의한 직접 면담 취재
(2) 문헌 조사 및 기타 데이터 수집
조사기간: 2026년 4월~ 2026년 9월
조사담당: 주식회사 야노경제연구소 ICT·금융 유닛
◆자료 포인트
- 양자 비트 방식과 애플리케이션과 함께 제어 장치를 새롭게 추가. 양자 비트 방식에 대해서는 새롭게 중성 원자 방식도 추가
- 양자 컴퓨터 활용 로드맵에 새로운 활용 시나리오를 추가하는 등 대폭적인 업데이트
- 취재 기업이 27사로 크게 증가했으며, 그 중 해외 기업이 13사, 미국, 캐나다, 영국, 독일, 핀란드, 한국 등 전 세계 각국의 기업을 대상으로 취재 진행
<이런 분들에게 추천>
· 양자 컴퓨터 관련 벤더
· 양자 컴퓨터 관련 사업자와 협업하고 싶은 벤더
· 양자 컴퓨터를 활용하고 싶은 모든 업계의 사업자(재료화학, 신약개발, 운송, 금융, CAE, 에너지 등)
<FAQ>
Q: 시장규모 추이 예측은 어디까지 게재되어 있습니까?
A: 2025년부터 2035년까지의 추이 예측을 게재하고 있습니다.
Q: 활용 로드맵이라고 적혀 있는데, 어떤 내용이 실려 있나요?
A: 양자 컴퓨터가 영향을 미칠 것으로 예상되는 산업에 대해 대분류·중분류로 구분한 뒤, 중분류별로 ① 양자 컴퓨터 적용에 따른 영향력과 내용, ② 산업의 투자 의지와 투자력, ③ 기술적 시간축, ④ 보급에 관련된 시간축으로 평가했습니다. 그 위에, ①임팩트 × ④보급이라는 시간축을 교차시켜 각 중분류의 내용이 언제부터 등장하는지 로드맵을 만들고 있습니다.
Q: 국내외 27개사라고 하는데, 어떤 국가의 사업자를 인터뷰했나요?
A: 일본은 물론 미국, 아일랜드, 영국, 프랑스, 이스라엘, 한국, 핀란드, 독일의 주목받는 기업들을 취재. 일본 지사에 대한 취재에 그치지 않고, 기업에 따라서는 본사의 CxO급에게 영어로 취재를 감행했습니다.
◆리서치 내용
조사결과 포인트
1. 시장 동향
도표 1 국내 양자 컴퓨터 시장규모 추이 예측(2025년~2035년, 백만 엔)
2. 기술 로드맵
도표 2 기술적 측면에서의 로드맵
3. 양자 컴퓨터 활용 보급을 위한 3가지 포인트
제1장 총론
1. 양자 컴퓨터란
1.1. 양자 컴퓨터의 구조와 특성
1.1.1. 본 보고서에서의 정의·범위
도표 3 양자 컴퓨터의 범위
도표 4 양자 컴퓨터의 모식도
1.1.2.3종류의 양자 컴퓨터
도표 5 3종류의 양자 컴퓨터
1.1.3.2 종류의 양자 계산 모델
도표 6 만능형의 예
도표 7 양자 게이트 방식과 양자 어닐링 방식의 차이
1.2. 고전 컴퓨터와의 차이점 및 고전 컴퓨터의 한계
도표 8 양자 계산의 고속성
1.3. 양자 비트의 주요 구현 방식
1.3.1. 초전도형 양자 비트
도표 9 후지쓰의 초전도 방식 양자 컴퓨터
1.3.2. 이온 트랩형 양자 비트
1.3.3. 반도체 양자 비트
1.3.4. 중성 원자 양자 비트
도표 10 문샷에 대한 로드맵
1.3.5. 광양자 비트
1.4. 제어 장치
1.4.1. 개황
도표 11 [재게] 양자 컴퓨터의 모식도
1.4.2. 사업자의 추진 사례
1.5. 이징 머신
2. 하드웨어 개발에 관한 일본 국내외 사업자 동향
2.1. 양자 비트 방식
2.1.1. 일본 사업자 동향
2.1.2. 해외 사업자 동향
2.2. 제어 장치
2.3. 이징 머신
3. 알고리즘/애플리케이션 개발에 관한 일본 국내외 사업자 동향
3.1. 일본 기업 동향
3.2. 해외 기업의 동향
4. 플랫폼에 관한 일본 국내외 제공 사업자 동향
5. 양자 인재 양성에 관한 동향
5.1. 양자 인재 양성을 위한 정부의 추진 개요
5.2.Q-STAR의 양자 프로페셔널 표준
도표 12 QSS 레벨
도표 13 양자 프로페셔널 표준 구성
5.3. 인재 양성을 위한 사업자의 노력
도표 14 인재 양성에 관한 사례
6. 양자 컴퓨터 시장규모 추이 예측(2025년~2035년)
6.1. 일본 양자 컴퓨터 시장규모 추이 예측(2025년~2035년)
도표 15 일ㅇ본 양자 컴퓨터 시장규모 추이 예측(2025년~2035년, 백만 엔)
6.2.2035년까지의 시장 성장에 관한 고찰
도표 16 시장 성장에 대한 로드맵
6.3. 주목받는 동향
6.3.1. 과제를 안고 있는 부대에 양자 컴퓨터를 통한 해결 방안을 어떻게 전달할 것인가
6.3.2. 양자 컴퓨터만이 가능하게 하는 새로운 산업 창출의 계기가 될 성과에 기대
6.3.3. 기존 시스템과 양자 컴퓨터의 하이브리드에서의 구분 활용
균형을 위한 지원 솔루션의 필요성
제2장 양자 컴퓨터가 가져올 미래상 (2020년~2050년)
1. 양자 컴퓨터는 무엇을 목적으로 활용되는가
2. 기술 로드맵
2.1. 기술 로드맵
도표 17 기술적인 측면에서의 로드맵
2.2. 각 사업자에 있어서 NISQ/Early-FTQC/FTQC로의 전환에 관한 견해
2.3. [참고] 현 시점에서 각 방식별 양자 비트 수의 추세
3. 양자 컴퓨터의 적용을 네 가지 관점에서 평가
3.1.4개의 관점
도표 18 양자 컴퓨터 적용 로드맵의 구상
3.2. 양자 컴퓨터의 활용 분야와 평가
도표 19 일본에서의 양자 컴퓨터 활용 분야와 평가
도표 20 양자 컴퓨터 활용의 잠재력
4. YRI가 생각하는 양자 컴퓨터 활용 로드맵
도표 21 양자 컴퓨터 활용 로드맵(2020년~2050년)
4.1. 단기: 2020년~2026년에 대한 영향 정도
4.1.1. 사용자 기업의 동향
4.1.2. 기술적 동향
4.2. 중기: 2026년~2035년에 대한 영향 정도
4.2.1. 사용자 기업의 동향
도표 22 중기에 있어서 사용자 기업의 특성
4.2.2. 기술적 동향
4.3. 장기/초장기: 2035년~2050년 초에 대한 영향 정도
4.3.1. 사용자 기업의 동향
도표 23 장기적인 사용자 기업의 특성
4.3.2. 기술적 동향
도표 24 일본에서의 양자 컴퓨터 분야에 대한 정부 예산 배분 예측(이미지)
제3장 양자 컴퓨터가 산업에 미치는 영향 평가와 활용 사례
1. 제조업
1.1. 스마트 팩토리(산업 로봇)
1.1.1. 스마트 팩토리 동향
1.1.2. 양자 컴퓨터가 미치는 영향 평가와 그 이유
도표 25 영향 평가
1.2. 시뮬레이션(CAE)
1.2.1. 기계계 CAE 시장 동향
1.2.2. 양자 컴퓨터가 미치는 영향 평가와 그 이유
도표 26 영향 평가
1.3. 생산 계획의 최적화
1.3.1. 최적화 대상 증가에 따른 조합 폭발에 대한 현실적인 해법
1.3.2. 양자 컴퓨터가 미치는 영향 평가와 그 이유
도표 27 영향 평가
1.4. 보수·점검, 진단 기술의 고도화
1.4.1. 예지보전 관련 동향
1.4.2. 양자 컴퓨터가 미치는 영향 평가와 그 이유
도표 28 영향 평가
1.5. 양자 컴퓨터 활용 사례
1.5.1. CAE--닛산자동차
1.5.2. 반도체 제조 전 공정에서 생산 계획 등의 최적화·자동화 – 로움
2. 화학공업
2.1. 신기능 재료의 탐색, 바이오·인포매틱스
2.1.1. 신기능 재료에 관한 동향
2.1.2. 양자 컴퓨터가 미치는 영향 평가와 그 이유
도표 29 영향 평가
2.2. 개발 단계에서의 화학 반응
2.2.1. 개발 단계에서의 다양한 화학 반응에 대한 이해
2.2.2. 양자 컴퓨터가 미치는 영향 평가와 그 이유
도표 30 영향 평가
2.3. 화장품
2.3.1. 화장품 처방 관련 동향
2.3.2. 양자 컴퓨터가 미치는 영향 평가와 그 이유
도표 31 영향 평가
2.4. 양자 컴퓨터 활용 사례
2.4.1. 감광성 재료의 시뮬레이션--JSR×IBM
2.4.2. 분자량이 큰 분자의 양자화학 계산에 사용하는 FTQC용 워크플로--후지필름
3. 제약
3.1. 신약 개발
3.1.1. 신약 개발 관련 동향
3.1.2. 양자 컴퓨터가 미치는 영향 평가와 그 이유
도표 32 영향 평가
3.2. 제제
3.2.1. 제제에 관한 동향
3.2.2. 양자 컴퓨터가 미치는 영향 평가와 그 이유
도표 33 영향 평가
3.3. 양자 컴퓨터 활용 사례
3.3.1. 신약 개발 애플리케이션--AstraZeneca×IonQ×AWS×NVIDIA
3.3.2.MR의 정보 제공 활동에서 양자 어닐링 활용--시오노이 제약
4. 운송
4.1. 물류
4.1.1. 물류업계 동향
4.1.2. 양자 컴퓨터가 미치는 영향 평가와 그 이유
도표 34 영향 평가
4.2. 운반--토양 운반, 지정 폐기물 운반
4.2.1. 건설 현장의 토사 운반 및 지정 폐기물 운반 관련 동향
4.2.2. 양자 컴퓨터가 미치는 영향 평가와 그 이유
도표 35 영향 평가
4.3. 양자 컴퓨터 활용 사례
4.3.1. 가구 배송 경로 최적화 – 니토리 × 홈로지스틱스 × 후지쓰
4.3.2. 공장 창고 내 피킹 루트 및 선반 배치 최적화--TOPPAN 디지털×도시바
5. 금융
5.1. 자산 운용, 금융 옵션 등
5.1.1. 자산 운용 및 금융 파생상품 관련 동향
5.1.2. 양자 컴퓨터가 미치는 영향 평가와 그 이유
도표 36 영향 평가
5.2. 보험
5.2.1. 보험 관련 동향
5.2.2. 양자 컴퓨터가 미치는 영향 평가와 그 이유
도표 37 영향 평가
5.3. 부정 검출
5.3.1. 부정 검출 관련 현황
5.3.2. 양자 컴퓨터가 미치는 영향 평가와 그 이유
도표 38 영향 평가
5.4. 양자 컴퓨터 활용 사례
5.4.1. 자산운용 업무의 고도화--다이이치 라이프 그룹×후지쓰
5.4.2.AML 대책, 부정 검출--D-Wave Quantum×Nasdaq Verafin
6. 에너지
6.1. 재생가능 에너지
6.1.1. 재생가능 에너지 동향--인공 광합성
6.1.2. 양자 컴퓨터가 미치는 영향 평가와 그 이유
도표 39 영향 평가
6.2. 에너지 절감의 고도화--VPP
6.2.1. 에너지 절감의 고도화
6.2.2. 양자 컴퓨터가 미치는 영향 평가와 그 이유
도표 40 영향 평가
6.3. 양자 컴퓨터 활용 사례
6.3.1.VPP--그리드×전기통신대학
제4장 개표
1. Atom Computing (미국)
2. Equal1(아일랜드)
3. OQC(Oxford Quantum Circuits, 영국)
4. OptQC
5. QC Ware(미국)
6, Qubitcore
7. Qubit Pharmaceuticals(프랑스)
8. qBraid(미국)
9. Quemix
10. 큐엘
11. QunaSys
12. Quantinuum(미국)
13. Quanmatic
14. Quantum Computing Inc.(미국)
15. Quantum Machines(이스라엘)
16. Qunova Computing(한국)
17. Classiq Technologies(이스라엘)
18. 그루브노츠
19. QuantrolOx Ltd.(핀란드)
20. JIJ
21. D-Wave Quantum Inc.(미국)
22. 도시바
23. 히타치제작소
24. Fixstars Amplify
25. 후지쓰
26. PlanQC(독일)
27. blueqat
