La carrera por la comercialización de la computación cuántica se acelera: Análisis de cambios en el mercado y oportunidades de inversión para 2025
Punto de inflexión del mercado de la computación cuántica: Intensificación de la competencia por la comercialización en 2025
A medida que la industria de la computación cuántica avanza en 2025 desde la fase de laboratorio hacia la etapa de competencia por la comercialización, la inversión y el desarrollo entre las empresas tecnológicas globales se están intensificando. Según la firma de investigación de mercado IDC, se espera que el mercado global de computación cuántica alcance los 1.200 millones de dólares (aproximadamente 1,6 billones de wones) en 2025 y se expanda a 5.000 millones de dólares para 2030, con una tasa de crecimiento anual del 32,1%. Este crecimiento acelerado se debe a la posibilidad de aplicaciones prácticas de la computación cuántica en diversos campos como la criptografía, el desarrollo de nuevos medicamentos, la modelización financiera y la inteligencia artificial.
IBM, con sede en Nueva York, anunció en diciembre de 2024 que había alcanzado los 1.121 qubits con su procesador “IBM Quantum Heron”, acercándose un paso más a lograr la ventaja cuántica. La red cuántica de IBM cuenta actualmente con la participación de más de 200 empresas, agencias gubernamentales e institutos de investigación en todo el mundo, de las cuales el 40% son empresas Fortune 500. En particular, IBM tiene como objetivo construir un sistema de 4.000 qubits para la primera mitad de 2025, manteniendo su liderazgo en la carrera por la comercialización.
Google (Alphabet), con sede en Mountain View, California, anunció a principios de diciembre que había logrado un avance significativo en el campo de la corrección de errores cuánticos con su chip “Willow” desarrollado internamente. El chip Willow de Google utiliza 105 qubits físicos para reducir a la mitad la tasa de error de los qubits lógicos en comparación con los niveles anteriores, lo que representa un hito importante que demuestra la viabilidad de comercializar la tecnología de corrección de errores, esencial para la implementación práctica de la computación cuántica. Google ha presentado una hoja de ruta para alcanzar un millón de qubits físicos para 2030 y está invirtiendo 2.000 millones de dólares anuales a través de su laboratorio de investigación de IA cuántica.
Avances tecnológicos y diversificación de estrategias de comercialización
El núcleo de la tecnología de computación cuántica reside en la estabilidad y escalabilidad de los qubits, y en 2025, las principales empresas están abordando este problema mediante diferentes enfoques tecnológicos. Microsoft, con sede en Redmond, Washington, se centra en la tecnología de qubits topológicos y está comercializando servicios de computación cuántica a través de su plataforma en la nube Azure Quantum. A diferencia de otras empresas, el enfoque de Microsoft utiliza qubits topológicos más resistentes a los errores para buscar estabilidad a largo plazo y está construyendo un ecosistema cuántico de 1.500 millones de dólares anuales junto con sus socios.
Intel, con sede en Santa Clara, California, se centra en la tecnología de qubits de espín basados en silicio, destacando su compatibilidad con los procesos de fabricación de semiconductores existentes. El chip de control criogénico “Horse Ridge” de Intel controla los procesadores cuánticos a temperaturas extremadamente bajas de -273 grados, y actualmente se produce mediante un proceso de 22 nanómetros en 2025. Esto asegura una ventaja competitiva en términos de eficiencia de costos y escalabilidad al poder utilizar la infraestructura de semiconductores existente.
Las empresas coreanas también desempeñan un papel importante en el ecosistema de computación cuántica. Samsung Electronics, con sede en Suwon, Gyeonggi-do, posee tecnología de materiales y procesos de semiconductores relacionados con la tecnología de puntos cuánticos y ha comenzado a desarrollar memoria especial para computación cuántica a partir de la segunda mitad de 2024. Samsung Electronics planea invertir 500 mil millones de wones en investigación y desarrollo relacionados con la computación cuántica para 2025, asegurando competitividad especialmente en los campos de dispositivos periféricos y sistemas de control de procesadores cuánticos. SK Hynix, con sede en Icheon, Gyeonggi-do, también está invirtiendo en el desarrollo de tecnología de memoria criogénica para computación cuántica y apunta a lanzar un prototipo para la primera mitad de 2025.
ASML, con sede en Veldhoven, Países Bajos, suministra equipos de litografía ultravioleta extrema (EUV) necesarios para la fabricación de chips de computación cuántica, desempeñando un papel clave en la infraestructura de fabricación de hardware cuántico. El último equipo EUV de ASML puede fabricar chips cuánticos con una precisión inferior a 3 nanómetros, contribuyendo directamente a mejorar el rendimiento del hardware de computación cuántica.
Los casos de comercialización real también están aumentando rápidamente. La empresa química alemana BASF, en colaboración con IBM, está llevando a cabo un proyecto de desarrollo de catalizadores utilizando computación cuántica, y ha anunciado que ha mejorado la eficiencia del proceso de producción de amoníaco en un 15%. La empresa financiera estadounidense Goldman Sachs ha logrado mejorar la velocidad de cálculo de su modelo de análisis de riesgos en 100 veces utilizando el sistema cuántico de Google. Estos logros prácticos demuestran que la computación cuántica ya no se limita a la etapa de investigación, sino que está generando valor comercial real.
El mercado de servicios en la nube de computación cuántica también está creciendo rápidamente. Amazon Braket de AWS, Azure Quantum de Microsoft y Quantum Network de IBM son representativos, y a través de estos servicios, las pequeñas y medianas empresas e instituciones de investigación también pueden acceder a la tecnología de computación cuántica. La firma de investigación de mercado Gartner pronostica que el mercado de servicios en la nube cuántica alcanzará los 350 millones de dólares en 2025, un 85% más que el año anterior.
Sin embargo, todavía hay muchos desafíos que deben resolverse para la comercialización de la computación cuántica. El mayor problema es que el tiempo de coherencia de los qubits sigue siendo corto. Incluso los sistemas cuánticos de mayor rendimiento actuales solo pueden mantener los qubits estables durante unos pocos milisegundos, lo que limita su capacidad para realizar cálculos complejos. Además, para la corrección de errores cuánticos, la proporción de qubits lógicos a qubits físicos debe ser de 1000:1, un nivel difícil de alcanzar con la tecnología actual.
El costo también es un gran obstáculo para la comercialización. Actualmente, para operar una computadora cuántica se requiere un sistema de enfriamiento criogénico que utiliza helio-3, cuyo costo operativo anual asciende a cientos de miles de dólares. Además, hay una escasez de personal especializado en el desarrollo de algoritmos cuánticos, y se estima que hay menos de 10,000 expertos en computación cuántica en todo el mundo.
A pesar de esto, el interés de los inversores sigue aumentando. Durante el período de enero a noviembre de 2025, las startups globales de computación cuántica recaudaron un total de 1.800 millones de dólares en inversiones, un aumento del 45% en comparación con el mismo período del año anterior. En particular, la inversión se está concentrando en el desarrollo de software y algoritmos cuánticos, lo que demuestra que la construcción de un ecosistema de software es un elemento clave para la comercialización junto con el avance de la tecnología de hardware.
El apoyo a nivel gubernamental también se está expandiendo. Estados Unidos está invirtiendo 1.200 millones de dólares hasta 2025 a través de la Iniciativa Nacional Cuántica, y China ha anunciado un plan de inversión en tecnología cuántica de 15.000 millones de dólares para 2030. La Unión Europea está invirtiendo 1.000 millones de euros a través del programa Quantum Flagship, y el gobierno coreano también planea invertir 1 billón de wones hasta 2030 a través de la iniciativa K-Quantum.
Los campos de aplicación por industria también se están diversificando. En la industria farmacéutica, se espera que la computación cuántica se utilice en la simulación molecular para el desarrollo de nuevos medicamentos, reduciendo el tiempo de desarrollo de los actuales 10-15 años a 5-7 años. En la industria financiera, se está utilizando para la optimización de carteras y el análisis de riesgos, y en la industria logística, se está aplicando para la búsqueda de rutas óptimas y la optimización de la cadena de suministro. En el campo de la ciberseguridad, se espera un cambio de paradigma con la posibilidad de desactivar los métodos de cifrado existentes y establecer nuevos sistemas de seguridad mediante el cifrado cuántico.
La competencia en el mercado de la computación cuántica se está formando de manera multidimensional en hardware, software y servicios en la nube. En el campo del hardware, IBM, Google y Microsoft forman el grupo líder, y cada uno busca diferenciarse a través de diferentes enfoques tecnológicos. En el campo del software, el desarrollo de algoritmos cuánticos y herramientas de simulación es clave, y no solo las grandes empresas de TI existentes, sino también startups especializadas están participando activamente.
Se espera que en los próximos 2-3 años, el mercado de la computación cuántica experimente cambios significativos en los patrones de inversión en función de los avances tecnológicos y los logros de comercialización. En particular, la viabilidad de la corrección de errores cuánticos será una variable clave para el crecimiento del mercado, y es probable que la empresa que lo logre primero asegure el liderazgo del mercado. Además, la demostración de una ventaja cuántica clara en campos de aplicación específicos será el punto de partida para la comercialización a gran escala. Se espera que las empresas con liderazgo tecnológico, casos de aplicación práctica y un modelo de negocio sostenible sean los objetivos de inversión más atractivos a largo plazo para los inversores.
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