Otros

Punto de inflexión en la comercialización de la computación cuántica: Análisis del ecosistema industrial y perspectivas del mercado para 2026

Editor
12 min de lectura

Alcanzando el punto de inflexión en la comercialización de la computación cuántica

En enero de 2026, la industria de la computación cuántica ha alcanzado un claro punto de inflexión. Con el tamaño del mercado global de computación cuántica superando los 1.500 millones de dólares y registrando un crecimiento del 32,4% respecto al año anterior, están surgiendo casos de aplicaciones comerciales reales más allá de la simple etapa de investigación y desarrollo. En particular, desde el cuarto trimestre del año pasado, se han reportado casos concretos de realización de ventajas cuánticas en sectores industriales clave como finanzas, farmacéutica y logística, lo que ha incrementado drásticamente el interés de inversores y empresas.

Punto de inflexión en la comercialización de la computación cuántica: Análisis del ecosistema industrial y perspectivas del mercado para 2026
Photo by DALL-E 3 on OpenAI DALL-E

Detrás de este cambio está el rápido avance de la tecnología de qubits. A finales de 2025, el chip Condor de IBM implementó 1.121 qubits, mientras que el chip Willow de Google logró un avance significativo en la corrección de errores cuánticos con 105 qubits. Lo más importante es que estos avances tecnológicos están llevando a la resolución de problemas prácticos. Según el último informe de McKinsey, se espera que el valor económico que la computación cuántica puede generar alcance los 850.000 millones de dólares para 2035, y se prevé que más de la mitad provenga de los sectores de química, ciencia de materiales y farmacéutica.

El gobierno de Corea también ha decidido invertir 120.000 millones de wones en el campo de la tecnología cuántica para 2026, en línea con estas tendencias globales. Esta cifra representa un aumento del 45% respecto al año anterior, y a través de la iniciativa K-Quantum Computing, se tiene como objetivo desarrollar una computadora cuántica de 1.000 qubits para 2030. En particular, grandes empresas de semiconductores como Samsung Electronics y SK Hynix están participando activamente en el desarrollo de memorias y chips de control especiales para computación cuántica, lo que aumenta la probabilidad de que Corea ocupe una posición importante en la cadena de suministro de hardware de computación cuántica.

Actualmente, las empresas estadounidenses lideran el mercado de la computación cuántica. IBM, con sede en Armonk, Nueva York, proporciona servicios de computación cuántica a más de 200 instituciones en todo el mundo a través de su red cuántica, y registró ingresos de 230 millones de dólares en servicios de nube cuántica en el cuarto trimestre de 2025, un aumento del 89% respecto al mismo período del año anterior. Google, con sede en Mountain View, California, se centra en lograr la supremacía cuántica a través de su división Quantum AI, y ha superado significativamente a sus competidores en el campo de la corrección de errores cuánticos con su recientemente anunciado chip Willow.

Avances tecnológicos y aceleración de la comercialización

El factor más importante en la aceleración de la comercialización de la computación cuántica es el avance revolucionario en la tecnología de corrección de errores cuánticos. El chip Willow de Google ha logrado reducir exponencialmente la tasa de errores cuánticos, que era el mayor problema de las computadoras cuánticas existentes. Específicamente, al ingresar al área ‘below threshold’, donde la tasa de errores disminuye a medida que aumenta el número de qubits, se ha incrementado significativamente la posibilidad de construir sistemas de computación cuántica prácticos. Esto se considera un logro del objetivo perseguido durante 30 años en el campo de la computación cuántica.

Simultáneamente, el ecosistema de software cuántico también está madurando rápidamente. Microsoft, con sede en Redmond, Washington, ofrece un entorno de desarrollo integrado que permite el acceso a diversos hardware cuánticos a través de su plataforma Azure Quantum, y el número de usuarios superó los 150.000 en 2025, un aumento del 156% respecto al año anterior. En particular, las mejoras en el lenguaje de programación Q# y el simulador cuántico han facilitado a los desarrolladores la implementación de algoritmos cuánticos. El avance de estas herramientas de software está reduciendo significativamente las barreras de entrada a la computación cuántica.

En el aspecto del hardware, la competencia entre diversas tecnologías es intensa. Además de IBM y Google, que utilizan principalmente el método de qubits superconductores, IonQ con su método de trampa de iones, QuEra Computing con su método de átomos neutros y Xanadu con su método fotónico están destacando sus ventajas para expandir su cuota de mercado. En particular, IonQ anunció que logró una fidelidad del 99,8% con 32 qubits de trampa de iones en el cuarto trimestre de 2025, logrando construir un sistema cuántico de alta calidad aunque de pequeño tamaño. Esta diversidad tecnológica permite el desarrollo de computadoras cuánticas optimizadas para diferentes campos de aplicación.

También se están concretando casos de aplicaciones empresariales reales de la computación cuántica. BMW en Múnich, Alemania, anunció que obtuvo resultados un 27% más rápidos que los supercomputadores existentes en un proyecto para encontrar la combinación óptima de pintura para automóviles utilizando computación cuántica. JPMorgan Chase, una empresa financiera estadounidense, informó que aplicó algoritmos cuánticos al problema de optimización de carteras, mejorando el rendimiento ajustado al riesgo en un 12%. Estos casos demuestran que la computación cuántica está comenzando a ser reconocida como una herramienta capaz de generar valor empresarial real, más allá de ser un simple tema de investigación.

El uso de la computación cuántica en la industria farmacéutica también es digno de atención. Roche, en Basilea, Suiza, está llevando a cabo un proyecto para simular interacciones moleculares de candidatos a nuevos medicamentos utilizando computación cuántica, y anunció que logró una velocidad de cálculo un 40% más rápida que los métodos existentes en los resultados iniciales. Se espera que esto ayude significativamente a reducir el tiempo de desarrollo de nuevos medicamentos y los costos. Dada la capacidad de la computación cuántica para modelar naturalmente interacciones complejas a nivel molecular, su potencial de uso en la industria farmacéutica se considera especialmente alto.

La practicidad de la computación cuántica también se está demostrando en el campo de la logística y la optimización. DHL en Bonn, Alemania, implementó un sistema de optimización de rutas de entrega utilizando recocido cuántico, logrando reducir los costos de transporte en un promedio del 8%. Informaron que el efecto de los algoritmos de optimización cuántica fue aún más notable durante la temporada navideña, cuando el volumen de entregas aumenta significativamente. Estos casos de éxito están actuando como un catalizador para la adopción de la computación cuántica por parte de otras empresas de logística.

El desarrollo de la computación cuántica en China también merece atención. Baidu en Beijing ofrece servicios de nube cuántica a través de su computadora cuántica ‘Qian Kun’ desarrollada internamente, y el número de usuarios en China superó los 80.000 en 2025. Además, la Universidad de Ciencia y Tecnología de China en Hefei, provincia de Anhui, anunció que su computadora cuántica ‘Jiuzhang’ con 76 fotones logró una velocidad de cálculo 1.000 millones de veces más rápida que los supercomputadores en ciertos problemas. Estos logros tecnológicos, junto con la gran inversión del gobierno chino, están intensificando aún más la competencia global en computación cuántica.

Perspectivas del mercado y análisis de oportunidades de inversión

Las perspectivas de crecimiento del mercado de la computación cuántica son muy prometedoras. Según el último informe de Gartner, se espera que el mercado global de computación cuántica registre una tasa de crecimiento anual compuesta del 38,2% de 2026 a 2030, alcanzando un tamaño de 12.500 millones de dólares en 2030. Se prevé que el segmento de hardware represente el 45% de este mercado, mientras que el software y los servicios representarán el 28% y el 27% respectivamente. En particular, se predice que el mercado de servicios de nube cuántica crecerá más de cuatro veces, de 800 millones de dólares en 2026 a 3.500 millones de dólares en 2030, siendo el área de crecimiento más rápido.

Por regiones, América del Norte sigue siendo el mayor mercado, pero se espera que la región de Asia-Pacífico tenga la tasa de crecimiento más alta. Se analiza que la inversión nacional de China en computación cuántica, la investigación y desarrollo liderada por empresas en Japón, y el desarrollo de hardware cuántico basado en tecnología de semiconductores en Corea serán los principales motores de crecimiento en esta región. En el caso de Corea, se predice que el tamaño del mercado de computación cuántica alcanzará los 280.000 millones de wones en 2026, un crecimiento del 52% respecto al año anterior, lo que se evalúa como resultado del respaldo de la iniciativa K-Quantum y la inversión activa de grandes empresas.

Desde una perspectiva de inversión, el campo de la computación cuántica sigue siendo un área con alto riesgo y alto potencial de retorno. En 2025, las startups globales de computación cuántica recaudaron 2.800 millones de dólares en inversiones, un aumento del 34% respecto al año anterior. En particular, las inversiones en empresas de desarrollo de software y algoritmos cuánticos están aumentando rápidamente, ya que la importancia del software para aplicaciones reales está creciendo a medida que la tecnología de hardware madura. Los capitalistas de riesgo están prestando especial atención a las empresas que desarrollan soluciones cuánticas especializadas en industrias específicas como finanzas, farmacéutica y química.

Las inversiones en computación cuántica por parte de grandes empresas también se están acelerando. IBM anunció que invertirá 1.500 millones de dólares en investigación y desarrollo de computación cuántica para 2026, un aumento del 67% respecto al año anterior. Google también decidió una inversión adicional de 1.200 millones de dólares en su división Quantum AI. Microsoft anunció que planea invertir 800 millones de dólares para expandir Azure Quantum. Se espera que estas inversiones a gran escala aceleren el rápido desarrollo y la comercialización de la tecnología de computación cuántica.

Las estrategias de inversión en computación cuántica de las empresas coreanas también se están concretando. Samsung Electronics decidió invertir 500.000 millones de wones en el desarrollo de memorias especiales para computación cuántica, con el objetivo de alcanzar una cuota de mercado del 30% en el mercado de memorias cuánticas para 2027. SK Hynix se está centrando en el desarrollo de componentes electrónicos criogénicos necesarios para los sistemas de control de computadoras cuánticas, y en el cuarto trimestre de 2025 presentó 23 patentes relacionadas. Se espera que estos movimientos de las empresas coreanas contribuyan a elevar la posición de Corea en la cadena de suministro de hardware de computación cuántica.

Sin embargo, la inversión en computación cuántica todavía conlleva riesgos significativos. La incertidumbre tecnológica, los largos períodos de desarrollo y el complejo proceso hasta la comercialización son señalados como los principales factores de riesgo. En particular, existe la posibilidad de que la utilidad de las computadoras cuánticas se limite a áreas problemáticas específicas, por lo que los expertos aconsejan un enfoque cauteloso por parte de los inversores. Además, debido a la naturaleza de la tecnología cuántica, también se deben considerar los riesgos regulatorios relacionados con la seguridad nacional. A medida que se intensifica la competencia por la supremacía tecnológica entre Estados Unidos y China, es probable que se refuercen las regulaciones de exportación e importación de tecnología de computación cuántica.

En 2026, la industria de la computación cuántica ha alcanzado un claro punto de inflexión. Con avances tecnológicos y la aparición de casos de aplicaciones empresariales reales, la comercialización se está acelerando, y la inversión y el interés están aumentando drásticamente. En particular, las empresas coreanas tienen una alta probabilidad de desempeñar un papel importante en el campo del hardware de computación cuántica, basándose en su capacidad tecnológica en semiconductores, por lo que es necesario observar de cerca las tendencias del mercado en el futuro. Sin embargo, dado que todavía existen altas incertidumbres tecnológicas y períodos de recuperación de inversión a largo plazo, es un momento que requiere un enfoque cuidadoso y estratégico.

*Este análisis tiene como propósito proporcionar información general y no constituye una recomendación o asesoramiento de inversión. Las decisiones de inversión deben realizarse bajo el juicio y responsabilidad individual.*

#IBM #Alphabet #Microsoft #SamsungElectronics #SKHynix

Editor

Leave a Comment