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市场调查报告书
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1914725

中性原子量子电脑市场

Markets for Neutral Atom Quantum Computers

出版日期: | 出版商: Communications Industry Researchers (CIR) | 英文 | 订单完成后即时交付

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量子计算(包括中性原子量子计算)的应用场景仍在探索之中。因此,潜在市场的大部分是整个市场领域,而非单一应用。在我们的访谈中,没有哪个具体应用被提及超过三次,而有三个领域被提及的次数达到两位数。值得注意的是,在量子计算的早期阶段,不同类型的量子电脑所探索的应用领域是相似的。然而,对于特定类型的量子电脑而言,真正能够取得成功的应用很可能会在量子运算发展的后期阶段逐渐明朗,因此目前很难甚至不可能做出预测。

目录

第一章:中性原子技术与产品

  • 技术演进
    • 使用的原子
    • 对中性原子的正面看法
    • 可近性
  • 中性原子组件
    • 原子控制硬体和读出组件
    • 光子与摄影组件
    • 低温恆温器
  • 中性原子软体
    • 实验室应用

第二章:市场与起源

  • 目标应用与潜在用途
    • 基于中性原子计算机的分散式量子计算
    • 中性原子计算机在资料处理上的应用中心
    • 中性原子计算机的其他用途
  • 控制与生态系考量
  • 中性原子计算机的供应结构
  • 国家问题
    • 中性原子计算机的全球与国内市场
    • 关税问题

第三章:中性原子技术

  • 中性原子计算机
    • Atom Computing(美国)
    • Atom Quantum Labs(斯洛维尼亚)
    • Infleqtion(美国)
    • M Squared(英国)
    • OpenQuantum(英国)
    • Pasqal(法国)
    • PlanQC(德国)
    • QuEra Computing(美国)
  • 中性原子构建模组和子系统
    • AMD(美国)
    • 滨松(日本)
    • Lake Shore Cryotronics(美国)
    • MenloSystems(德国)
    • NanoQT(日本)
    • Nexus Photonics(美国)
    • Nu Quantum(英国)
    • OpenQuantum(全球)
    • Qblox(荷兰)
    • Quantum Machines(以色列)
    • 桑迪亚国家实验室(美国)
    • Toptica Photonics(德国)
    • Vescent(美国)
  • 软体
    • Agnostiq(加拿大)
    • DarkStarStrix(使用者名称)(美国)
    • data cybernetics ssc GmbH(德国)
    • 劳伦斯伯克利国家实验室劳伦斯伯克利国家实验室 (LBNL) (美国)
    • M-Labs (香港)
    • 微软 (美国)
    • Q-CTRL (澳洲)
    • QMWare (瑞士)
    • QPerfect (法国)
    • SimuQ (美国)
    • Wolfram (美国)
  • 平台
    • Amazon Braket (美国)
    • qBraid (美国)
    • Strangeworks (美国)
  • 国家与国际中心
    • 菲律宾科技部 (DOST) (菲律宾)
    • 欧洲量子科学中心 (CESQ) (法国)
    • 日本科学技术振兴机构 (日本)
    • 英国国家量子计算中心 (NQCC) (英国)
    • 俄罗斯量子中心(俄罗斯)

第四章 中性原子电脑十年预测

  • 预测概念
  • 预测、其应用及不确定性

关于分析师

简介目录

Use cases for quantum computing, including neutral atom quantum computing, are still being explored. Consequently, the vast majority of target markets are entire market sectors rather than individual applications. In our interviews no single application was mentioned more than three times, whereas three sectors reached double digits. We should also note that the quantum computing applications being pushed at this early stage in the game are similar across all quantum computer types, although what applications actually succeed for a particular type of quantum computer may be better defined later in the evolution of quantum computing and is hard - if not impossible - to predict at the moment.

Table of Contents

Chapter 1: Neutral Atom Technology and Products

  • 1.1 Evolution of Technology
    • 1.1.1 Atoms Used
    • 1.1.2 Neutral Atoms Viewed Increasingly Positively
    • 1.1.3 Accessibility
  • 1.2 Neutral Atom Components
    • 1.2.1 Atomic Control Hardware and Readout Components
    • 1.2.2 Photonic and Photographic Components
    • 1.2.3 Cryostats
  • 1.3 Neutral Atom-related Software
    • 1.3.1 Work in Research Labs

Chapter 2: Markets and Origins

  • 2.1 Target Applications and Possible Uses
    • 2.1.1 Distributed Quantum Computing on Neutral Atom Computers
    • 2.1.2 Neutral Atom Computers in the Data Center
    • 2.1.3 Other Uses for Neutral Atom Computers
  • 2.2 Of Control and Ecosystems
  • 2.3 Supply Structure for Neutral Atom Computers
  • 2.4 National Questions
    • 2.4.1 Worldwide and National Markets for Neutral Atom Computers
    • 2.4.2 The Question of Tariffs

Chapter 3: Neutral Atom Technologies

  • 3.1 Neutral Atom Computers
    • 3.1.1 Atom Computing (United States)
    • 3.1.2 Atom Quantum Labs (Slovenia)
    • 3.1.3 Infleqtion (United States)
    • 3.1.4 M Squared (United Kingdom)
    • 3.1.5 OpenQuantum (United Kingdom)
    • 3.1.6 Pasqal (France)
    • 3.1.7 PlanQC (Germany)
    • 3.1.8 QuEra Computing (United States)
  • 3.2 Neutral Atom Components and Subsystems
    • 3.2.1 AMD (United States)
    • 3.2.2 Hamamatsu (Japan)
    • 3.2.3 Lake Shore Cryotronics (United States)
    • 3.2.4 MenloSystems (Germany)
    • 3.2.5 NanoQT (Japan)
    • 3.2.6 Nexus Photonics (United States)
    • 3.2.7 Nu Quantum (United Kingdom)
    • 3.2.8 OpenQuantum (Global)
    • 3.2.9 Qblox (The Netherlands)
    • 3.2.10 Quantum Machines (Israel)
    • 3.2.11 Sandia National Laboratories (United States)
    • 3.2.12 Toptica Photonics (Germany)
    • 3.2.13 Vescent (United States)
  • 3.3 Software
    • 3.3.1 Agnostiq (Canada)
    • 3.3.2 DarkStarStrix (username) (United States)
    • 3.3.3 data cybernetics ssc GmbH (Germany)
    • 3.3.4 Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL) (United States)
    • 3.3.5 M-Labs (Hong Kong)
    • 3.3.6 Microsoft (United States)
    • 3.3.7 Q-CTRL (Australia)
    • 3.3.8 QMWare (Switzerland)
    • 3.3.9 QPerfect (France)
    • 3.3.10 SimuQ (United States)
    • 3.3.11 Wolfram (United States)
  • 3.4 Platforms
    • 3.4.1 Amazon Braket (United States)
    • 3.4.2 qBraid (United States)
    • 3.4.3 Strangeworks (United States)
  • 3.5 National and International Centers
    • 3.5.1 Department of Science and Technology (DOST) (Philippines)
    • 3.5.2 European Center for Quantum Sciences (CESQ) (France)
    • 3.5.3 Japan Science and Technology Agency (Japan)
    • 3.5.4 National Quantum Computing Centre (NQCC) (United Kingdom)
    • 3.5.5 Russian Quantum Center (Russia)

Chapter 4: Ten-year Forecasts of Neutral Atom Computer

  • 4.1 Forecasting Thoughts
  • 4.2 Forecasts, their Uses and Uncertainties

About the Analyst

Exhibit

  • Exhibit 4-1: Ten-year Forecasts of Neutral Atom Quantum Computers