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양자 포토닉스 시장 예측(-2032년) : 오퍼링별, 용도별, 최종사용자별, 지역별 세계 분석

Quantum Photonics Market Forecasts to 2032 - Global Analysis By Offering (Systems and Services), Application (Quantum Communication, Quantum Computing and Quantum Sensing & Metrology), End User and By Geography

발행일: | 리서치사: Stratistics Market Research Consulting | 페이지 정보: 영문 200+ Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    



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Stratistics MRC에 따르면 세계의 양자 포토닉스 시장은 2025년에 6억 6,000만 달러를 차지하며 예측 기간 중 CAGR 30.2%로 성장하며, 2032년에는 42억 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

빛 입자(광자)와 그 양자 수준에서의 거동을 연구하는 학문을 양자 포토닉스라고 합니다. 양자 포토닉스는 포토닉스와 양자 역학을 융합하여 양자 컴퓨팅, 양자 통신, 초고감도 양자 센서와 같은 최첨단 기술을 만들어 냅니다. 또한 양자 포토닉스는 중첩, 얽힘 등의 현상을 이용하여 안전한 정보 전달과 전례 없는 계산 능력을 제공함으로써 암호, 통신 등의 분야에 새로운 가능성을 열어줍니다.

미국 국가 양자 구상 법에 따르면 2019-2024년 양자 연구개발에 12억 달러가 배정되어 양자 광기술 발전에 대한 정부의 강력한 의지를 강조하고 있습니다.

증가하는 보안 통신에 대한 요구

세계에서 사이버 위협과 데이터 유출이 증가함에 따라 안전한 통신 솔루션이 필수적으로 요구되고 있습니다. 양자키분산(QKD)은 양자광학을 통해 구현되며, 양자 역학의 개념을 이용하여 거의 해독 불가능한 암호키를 생성합니다. 따라서 정부, 국방, 은행, 의료 등 데이터 보안이 매우 중요한 분야의 기밀 통신에 매우 매력적입니다. 또한 양자 포토닉스 기술에 대한 수요는 전 세계에서 양자 보안 네트워크의 이용이 증가하고 있는 것이 큰 요인으로 작용하고 있습니다.

고가의 양자 포토닉스 장비

양자 포토닉스의 보급을 가로막는 주요 요인 중 하나는 양자 포토닉스 시스템 구축 및 구현에 소요되는 높은 비용입니다. 단일 광자 소스, 검출기, 집적 포토닉 회로는 초정밀 부품의 한 예이며, 복잡한 제조 기술과 특수한 재료를 사용하여 제조해야 하므로 제조 공정에 비용이 많이 드는 경우가 많습니다. 또한 양자 시스템의 유지비와 운영비는 초청정 환경과 극저온 냉각을 필요로 하므로 경제적 부담은 더욱 커집니다.

양자 통신 시스템의 성장

양자 통신 네트워크의 개발로 인해 안전한 데이터 전송에 대한 수요가 증가함에 따라 양자 포토닉스는 큰 잠재력을 가지고 있습니다. 포토닉스 기술은 도청 시도를 감지하고 전례 없는 보안을 제공하는 양자 키 분배(QKD) 프로토콜을 가능하게 합니다. 특히 정부, 금융 및 중요 인프라 부문에서 기존 통신 인프라를 보다 안전한 양자 네트워크로 대체하려는 움직임이 전 세계에서 활발히 일어나고 있으며, 양자 포토닉스 솔루션에 대한 거대한 시장이 존재합니다. 또한 대도시권 양자 네트워크 및 위성 기반 양자 통신 링크 구축 프로젝트도 진행 중으로 이 기회를 확대하고 있습니다.

양자 기술 간의 치열한 경쟁

토폴로지 양자 비트, 트랩 이온, 초전도 양자 비트는 양자 포토닉스와 경쟁하는 다른 양자 기술 플랫폼 중 일부입니다. 모든 플랫폼은 각각의 장단점이 있으며, 다른 기술에 대한 대규모 투자와 발전이 이루어지면 양자 포토닉스는 소외될 수 있습니다. 양자 포토닉스 분야에서는 이러한 경쟁 환경으로 인해 자금이 분산되고, 시장 점유율이 작아지고, 기술 혁신이 늦어질 수 있습니다.

COVID-19의 영향

COVID-19 팬데믹은 양자광학 시장에 다양한 영향을 미쳤습니다. 초기에는 제조 지연과 세계 공급망의 혼란으로 인해 양자 포토닉스 시스템 및 부품의 개발 및 응용이 지연되었습니다. 또한 연구와 폐쇄로 인해 공동 연구 프로젝트가 지연되고 상용화 일정이 연기되었습니다. 그러나 팬데믹으로 인해 디지털 혁신이 가속화되고 안전한 통신 네트워크에 대한 수요가 증가함에 따라 사이버 보안 솔루션 개선을 위한 양자 포토닉스와 같은 양자 기술에 대한 관심과 자금이 증가하고 있습니다. 또한 원격 근무와 데이터 트래픽 증가로 인해 기존 네트워크의 약점이 드러나면서 기업과 정부는 양자 통신 프로젝트에 박차를 가하고 있습니다.

예측 기간 중 양자 통신 부문이 가장 큰 시장으로 부상할 것으로 예측됩니다.

양자 통신 부문은 예측 기간 중 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예측됩니다. 해킹되지 않는 통신 채널을 보장하기 위해 양자 포토닉스를 사용하는 양자 키 분배(QKD) 프로토콜을 통한 안전한 데이터 전송에 대한 요구가 증가함에 따라 이 부문이 우위를 점할 것으로 예측됩니다. 사이버 보안은 기업과 정부의 최우선 과제이며, 양자 통신 인프라에 대한 투자를 촉진하고 있습니다. 또한 단일 광자 소스 및 검출기와 같은 광학적 구성 요소의 개발은 양자 통신 시스템의 상용화를 가속화하고 있으며, 이 시장은 양자 포토닉스 부문의 확장과 기술 혁신에 필수적인 원동력이 되고 있습니다.

예측 기간 중 가장 높은 CAGR을 기록할 은행 & 금융 부문

예측 기간 중 은행 및 금융 부문이 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예측됩니다. 양자 포토닉스는 실시간 데이터 처리 능력을 향상시키고 양자 키 분배(QKD)를 통해 초안전 통신을 가능하게 함으로써 금융 부문에 변화를 가져오고 있습니다. 금융기관이 기밀 거래와 고객 정보를 보호하기 위해 디지털 플랫폼을 채택함에 따라 강력한 암호화 기술이 점점 더 필요해지고 있습니다. 또한 이러한 기술 개발은 사이버 보안 프레임워크를 강화하고 데이터 처리 속도를 높여 급변하는 금융 환경에서 경쟁 우위를 확보할 수 있게 해줍니다.

가장 큰 점유율을 차지하는 지역

예측 기간 중 북미가 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예측됩니다. 이러한 우위는 최고 수준의 하이테크 기업 및 연구 기관의 존재와 미국 국가 양자 구상과 같은 정부의 대규모 투자에 힘입은 바 있습니다. 또한 탄탄한 인프라, 고도로 숙련된 인력, 헬스케어, 금융, 국방 등의 산업 분야에 양자 기술을 도입하는 데 중점을 두고 있으며, 이 지역의 리더십은 더욱 강화되고 있습니다.

CAGR이 가장 높은 지역

예측 기간 중 아시아태평양이 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예측됩니다. 중국, 일본, 한국, 싱가포르, 호주 등의 국가에서는 양자 기술 연구 및 개발에 많은 정부 지출이 이루어지고 있으며, 이는 빠른 성장의 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 이들 국가는 양자 연구단지를 설립하고, 민관 파트너십을 장려하며, 헬스케어, 국방, 통신 등 다양한 산업에 양자 기술을 도입하고 있습니다. 또한 아시아태평양은 양자 포토닉스 분야의 세계 선두주자로, 인력 개발과 양자 인프라 확충에 열성적이기 때문에 양자 광학을 선도하고 있습니다.

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  • 기업소개
    • 추가 시장 진출기업의 종합적인 프로파일링(최대 3사)
    • 주요 기업의 SWOT 분석(최대 3사)
  • 지역 세분화
    • 고객의 관심에 따른 주요 국가별 시장 추정 및 예측, CAGR(주: 타당성 확인에 따라 다름)
  • 경쟁사 벤치마킹
    • 제품 포트폴리오, 지역적 입지, 전략적 제휴를 통한 주요 기업 벤치마킹

목차

제1장 개요

제2장 서문

  • 개요
  • 이해관계자
  • 조사 범위
  • 조사 방법
    • 데이터 마이닝
    • 데이터 분석
    • 데이터 검증
    • 조사 어프로치
  • 조사 자료
    • 1차 조사 자료
    • 2차 조사 자료
    • 전제조건

제3장 시장 동향 분석

  • 서론
  • 촉진요인
  • 억제요인
  • 기회
  • 위협
  • 용도 분석
  • 최종사용자 분석
  • 신흥 시장
  • COVID-19의 영향

제4장 Porter's Five Forces 분석

  • 공급 기업의 교섭력
  • 바이어의 교섭력
  • 대체품의 위협
  • 신규 진출업체의 위협
  • 경쟁 기업 간 경쟁 관계

제5장 세계의 양자 포토닉스 시장 : 오퍼링별

  • 서론
  • 시스템
  • 서비스

제6장 세계의 양자 포토닉스 시장 : 용도별

  • 서론
  • 양자 통신
  • 양자 컴퓨팅
  • 양자 센싱과 계측

제7장 세계의 양자 포토닉스 시장 : 최종사용자별

  • 서론
  • 우주와 방위
  • 은행·금융
  • 헬스케어와 의약품
  • 운송·물류
  • 정부
  • 농업과 환경
  • 기타

제8장 세계의 양자 포토닉스 시장 : 지역별

  • 서론
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 이탈리아
    • 프랑스
    • 스페인
    • 기타 유럽
  • 아시아태평양
    • 일본
    • 중국
    • 인도
    • 호주
    • 뉴질랜드
    • 한국
    • 기타 아시아태평양
  • 남미
    • 아르헨티나
    • 브라질
    • 칠레
    • 기타 남미
  • 중동 및 아프리카
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트
    • 카타르
    • 남아프리카공화국
    • 기타 중동 및 아프리카

제9장 주요 개발

  • 계약, 파트너십, 협업, 조인트 벤처
  • 인수와 합병
  • 신제품 발매
  • 사업 확대
  • 기타 주요 전략

제10장 기업 프로파일링

  • IBM Corporation
  • MagiQ Technologies, Inc.
  • NEC Corporation
  • Quantum Computing Inc.(QCI)
  • NTT Technologies(NTT Corporation)
  • Thorlabs, Inc.
  • Quandela
  • Orca Computing Ltd
  • Toshiba Corporation
  • Xanadu Quantum Technologies
  • Freedom Photonics
  • Quix Quantum BV
  • TundraSystems Global LTD
  • Hamamatsu Photonics
  • Photonic Inc.
  • AegiQ
  • Qubitekk
  • PsiQuantum
KSA 25.07.01

According to Stratistics MRC, the Global Quantum Photonics Market is accounted for $0.66 billion in 2025 and is expected to reach $4.20 billion by 2032 growing at a CAGR of 30.2% during the forecast period. The study of light particles, or photons, and their behavior at the quantum level is known as quantum photonics. It creates cutting-edge technologies like quantum computing, quantum communication, and ultra-sensitive quantum sensors by fusing photonics and quantum mechanics. Moreover, quantum photonics opens up new possibilities in cryptography, telecommunications, and other fields by utilizing phenomena like superposition and entanglement to provide safe information transfer and unheard-of computational power.

According to the U.S. National Quantum Initiative Act allocated $1.2 billion for quantum research and development from 2019 to 2024, underscoring a strong governmental commitment to advancing quantum photonics technology.

Market Dynamics:

Driver:

Growing need for secure communication

Secure communication solutions are now essential due to the rise in cyberthreats and data breaches around the world. Quantum Key Distribution (QKD) is made possible by quantum photonics and employs the concepts of quantum mechanics to produce encryption keys that are nearly impenetrable. This makes it very appealing for sensitive communications in fields where data security is crucial, such as government, defense, banking, and healthcare. Additionally, the need for quantum photonics technologies is being driven largely by the increasing use of quantum-secured networks around the world.

Restraint:

Expensive price of quantum photonics equipment

The high cost of creating and implementing quantum photonic systems is one of the main obstacles preventing the broad use of quantum photonics. Single-photon sources, detectors, and integrated photonic circuits are examples of ultra-precise components that must be manufactured using complex fabrication techniques and specialized materials, which frequently results in costly production processes. The financial burden is further increased by the upkeep and running expenses of quantum systems, which in certain configurations require ultra-clean environments or cryogenic cooling.

Opportunity:

Growth in quantum communication systems

The development of quantum communication networks offers quantum photonics a great deal of potential due to the growing demand for secure data transfer. Photonic technologies enable Quantum Key Distribution (QKD) protocols, which detect eavesdropping attempts and offer unprecedented security. A vast market for quantum photonics solutions exists as a result of the global drive to replace traditional communication infrastructure with more secure quantum networks, particularly in the sectors of government, finance, and critical infrastructure. Furthermore, expanding this opportunity are ongoing projects to construct metropolitan quantum networks and satellite-based quantum communication links.

Threat:

Vigorous rivalry between quantum technologies

Topological qubits, trapped ions, and superconducting qubits are some of the other quantum technology platforms that compete with quantum photonics. Every platform has unique advantages and disadvantages, and quantum photonics may become marginalized if major investments and advancements in other technologies are made. In the field of quantum photonics, this competitive climate may result in dispersed funding, a smaller market share, and slower innovation.

Covid-19 Impact:

The COVID-19 pandemic had a mixed effect on the market for quantum photonics. At first, manufacturing delays and disruptions in global supply chains slowed down the development and application of quantum photonic systems and components. Restraints and lockdowns also slowed down joint research projects and postponed commercialization schedules. But because of the pandemic's acceleration of digital transformation and increased demand for secure communication networks, interest in and funding for quantum technologies-such as quantum photonics-for improved cyber security solutions has increased. Additionally, remote work and a rise in data traffic exposed weaknesses in traditional networks, prompting businesses and governments to accelerate quantum communication projects.

The quantum communication segment is expected to be the largest during the forecast period

The quantum communication segment is expected to account for the largest market share during the forecast period. The growing need for secure data transmission via quantum a key distribution (QKD) protocol-which use quantum photonics to guarantee unhackable communication channels-is what is driving this dominance. Cybersecurity is a top priority for businesses and governments, which encourages investments in quantum communication infrastructure. Moreover, the commercialization of quantum communication systems has also been accelerated by developments in photonic components, such as single-photon sources and detectors, making this market a vital engine for expansion and innovation in the larger quantum photonics sector.

The banking & finance segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

Over the forecast period, the banking & finance segment is predicted to witness the highest growth rate. By improving real-time data processing capabilities and enabling ultra-secure communications through Quantum Key Distribution (QKD), quantum photonics is transforming the financial sector. Strong encryption techniques are becoming more and more necessary as financial institutions embrace digital platforms to protect sensitive transactions and client information. Additionally, this technological development gives a competitive edge in the quickly changing financial landscape by strengthening cyber security frameworks and speeding up data processing.

Region with largest share:

During the forecast period, the North America region is expected to hold the largest market share. This dominance is fueled by the presence of top tech companies and research institutions, as well as significant government investments like the U.S. National Quantum Initiative. Furthermore, the region's leadership is further cemented by its robust infrastructure, highly qualified workforce, and emphasis on incorporating quantum technologies into industries like healthcare, finance, and defense.

Region with highest CAGR:

Over the forecast period, the Asia Pacific region is anticipated to exhibit the highest CAGR. Significant government spending on quantum technology research and development in nations like China, Japan, South Korea, Singapore, and Australia is the main driver of this quick expansion. These countries are creating quantum research parks, encouraging public-private partnerships, and incorporating quantum technologies into a range of industries, such as healthcare, defense, and telecommunications. Moreover, the APAC region is a global leader in quantum photonics because of its dedication to developing talent and expanding quantum infrastructure.

Key players in the market

Some of the key players in Quantum Photonics Market include IBM Corporation, MagiQ Technologies, Inc., NEC Corporation, Quantum Computing Inc. (QCI), NTT Technologies (NTT Corporation), Thorlabs, Inc., Quandela, Orca Computing Ltd, Toshiba Corporation, Xanadu Quantum Technologies, Freedom Photonics, Quix Quantum BV, TundraSystems Global LTD, Hamamatsu Photonics, Photonic Inc., AegiQ, Qubitekk and PsiQuantum.

Key Developments:

In April 2025, NEC Corporation and SITA have signed an agreement to accelerate the adoption of digital identity technology in the travel industry. Through this collaboration, NEC joins SITA's Digital Travel Ecosystem-an open, interoperable framework developed with Indicio-that eliminates the need for direct integrations between issuers and verifiers. The solution simplifies adoption for stakeholders across the travel ecosystem including airports, airlines, and governments.

In April 2025, Quantum Computing Inc. announced that the Company has been awarded a subcontract with a ceiling value of $406,478 to support the National Aeronautics and Space Administration's ("NASA") Langley Research Center through the development of an innovative quantum computing technique for removal of solar noise from space LIDAR data.

In October 2024, Nippon Telegraph and Telephone Corporation and Toyota Motor Corporation have agreed to a joint initiative in the field of mobility and AI/telecommunications with the aim of realizing a society with zero traffic accidents. Through their previous collaborations, the two companies have confirmed that they share common values, such as contributing to society through technological and industrial development, a people-centered approach, and global contributions that start in Japan.

Offerings Covered:

  • Systems
  • Services

Applications Covered:

  • Quantum Communication
  • Quantum Computing
  • Quantum Sensing & Metrology

End Users Covered:

  • Space & Defense
  • Banking & Finance
  • Healthcare & Pharmaceutical
  • Transportation & Logistics
  • Government
  • Agriculture & Environment
  • Other End Users

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2024, 2025, 2026, 2028, and 2032
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 Application Analysis
  • 3.7 End User Analysis
  • 3.8 Emerging Markets
  • 3.9 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global Quantum Photonics Market, By Offering

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Systems
  • 5.3 Services

6 Global Quantum Photonics Market, By Application

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Quantum Communication
  • 6.3 Quantum Computing
  • 6.4 Quantum Sensing & Metrology

7 Global Quantum Photonics Market, By End User

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Space & Defense
  • 7.3 Banking & Finance
  • 7.4 Healthcare & Pharmaceutical
  • 7.5 Transportation & Logistics
  • 7.6 Government
  • 7.7 Agriculture & Environment
  • 7.8 Other End Users

8 Global Quantum Photonics Market, By Geography

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 North America
    • 8.2.1 US
    • 8.2.2 Canada
    • 8.2.3 Mexico
  • 8.3 Europe
    • 8.3.1 Germany
    • 8.3.2 UK
    • 8.3.3 Italy
    • 8.3.4 France
    • 8.3.5 Spain
    • 8.3.6 Rest of Europe
  • 8.4 Asia Pacific
    • 8.4.1 Japan
    • 8.4.2 China
    • 8.4.3 India
    • 8.4.4 Australia
    • 8.4.5 New Zealand
    • 8.4.6 South Korea
    • 8.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 8.5 South America
    • 8.5.1 Argentina
    • 8.5.2 Brazil
    • 8.5.3 Chile
    • 8.5.4 Rest of South America
  • 8.6 Middle East & Africa
    • 8.6.1 Saudi Arabia
    • 8.6.2 UAE
    • 8.6.3 Qatar
    • 8.6.4 South Africa
    • 8.6.5 Rest of Middle East & Africa

9 Key Developments

  • 9.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 9.2 Acquisitions & Mergers
  • 9.3 New Product Launch
  • 9.4 Expansions
  • 9.5 Other Key Strategies

10 Company Profiling

  • 10.1 IBM Corporation
  • 10.2 MagiQ Technologies, Inc.
  • 10.3 NEC Corporation
  • 10.4 Quantum Computing Inc. (QCI)
  • 10.5 NTT Technologies (NTT Corporation)
  • 10.6 Thorlabs, Inc.
  • 10.7 Quandela
  • 10.8 Orca Computing Ltd
  • 10.9 Toshiba Corporation
  • 10.10 Xanadu Quantum Technologies
  • 10.11 Freedom Photonics
  • 10.12 Quix Quantum BV
  • 10.13 TundraSystems Global LTD
  • 10.14 Hamamatsu Photonics
  • 10.15 Photonic Inc.
  • 10.16 AegiQ
  • 10.17 Qubitekk
  • 10.18 PsiQuantum
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