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光量子コンピュータの 社会実装に向けて OptQC Corp. © 2026 OptQC Corp.

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会社概要資料 2 © 2026 OptQC Corp.

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会社基本情報 • 東京大学で25年以上にわたり培われた「光量子コンピュータ技術」をもとに設立された ディープテックスタートアップ。研究室HP→ http://www.alice.t.u-tokyo.ac.jp/index.php • 創業直後から大型の資金調達や国家プロジェクトへの採択が決まるなど、急成長中! • 国内外から優秀な人材を集めている多国籍な従業員構成 商号 OptQC株式会社 (読み:オプトキューシー) 設立 2024年9月2日 調達額 21.5億円 所在地 (勤務地) 東京都豊島区西池袋3-28-13 IT tower TOKYO 15階 従業員数* 63名(内外国籍14名) 事業内容 光量子コンピュータの開発と販売 HP https://www.optqc.com/ 2026年8月1日現在 *役員除く。業務委託含む 3

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経営メンバー 代表取締役CEO 高瀬 寛 Kan Takase ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 取締役CTO アサバナント ワリット Warit Asavanant Ph.D. (物理工学) (東京大学) 量子コンピュータのHW分野で10年以上の経験 光論理量子ビットの生成を専門とする Q-STAR 理事 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ Ph.D. (物理工学) (東京大学) 量子コンピュータのHW分野で10年以上の経験 大規模もつれ状態、光量子プロセッサを専門とする MIT Innovations Under 35 Japan 2024 受賞 取締役COO 岩田 訓明 Noriaki Iwata 取締役 平岡 卓爾 Takuji Hiraoka ⚫ M.E. (物理工学) (東京大学) ⚫ 戦略・事業開発の分野で15年以上の経験 ⚫ アクセンチュア (戦略)、楽天グループ (経営戦略)、 NSグループ (経営戦略)などを経て現職 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 取締役 古澤 明 Akira Furusawa 取締役 米澤 英宏 Hidehiro Yonezawa ⚫ 量子光学分野の第一人者として25年以上の実績 ⚫ 東京大学 大学院工学系研究科 教授/ 理化学研究所 量子コンピュータ研究センター 副センター長 ⚫ 紫綬褒章、東レ科学技術賞など受賞多数 ⚫ 被引用数* : 量子テレ論文**4,000+ / 総計25,000+ ⚫ 理化学研究所 量子コンピューティングセンター チームリーダー ⚫ 理研初の光量子コンピュータ開発プロジェクトを主導 ⚫ 被引用数* : 総計5,500+ 執行役員CFO 前田 倫宏 Michihiro Maeda ⚫ ⚫ グローバル企業やヘルスケアスタートアップな どでの財務責任者を経験 資金調達・IR・M&A・IPOまで、大企業か らスタートアップでの幅広い実務経験を持つ M.E. (物理工学) (東京大学) ソフトウェア及び事業開発分野で20年以上の経験 Fixstars Amplify 元CEOなどを経て現職 Q-STAR コアメンバー 社外取締役 新津 啓司 Keiji Niizu ⚫ ⚫ ⚫ グローバル・ブレイン (Fellow) Deep Tech領域の国内外スタートアップ への投資、ハンズオン従事 直近の注力領域は、量子コンピュータや IoT基盤技術 社外監査役 内田 誠 Makoto Uchida ⚫ ⚫ ⚫ iCraft法律事務所代表 (弁護士・弁理士) 理系のバックボーンを活かし、AI・データ・IT 分野を専門とする 「依頼したい弁護士」分野別25人、「法務部 員が選ぶ弁護士ランキング」知財部門選出 4 * Google Scholar (2026年8月1日現在) ** A. Furusawa et al., “Unconditional quantum teleportation“ Science 282, 706 (1998)

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オフィスの様子 執務室 回路室 実験室 実験室(恒温室) 26年4月より新築ビルにて活動中! IT tower TOKYO(池袋) https://ittower-tokyo.com/ 5

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会社設立までの経緯 博士取得後、 古澤研究室の助教として PJTに従事 2000 ≈ 1998 カリフォルニア工科大学で、 決定論的量子テレポーテ ーション*に成功 (古澤明) 2020 博士取得後、 古澤研究室の助教として PJTに従事 2021 理研量子コンピュータ研 究センターに古澤チーム と米澤チームが発足 2022 2023 2024 技術・人材・資金を結集させ、 社会実装を担う「箱」として OptQC設立 東大に古澤研究室発足 光量子コンピュータの研究開発に向けた 内閣府のムーンショットPJT発足 (5年で50億円) 基礎研究 * A. Furusawa et al., ”Unconditional quantum teleportation“ Science 282, 706 (1998) 6

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私たちのビジョン Nユニット (スパコン) 情報処理量 エネルギー限界 1ユニットの限界 2000 エネルギー供給 2035 年 爆発的に普及する DX/AIが世界中 の電力を食い尽くす • 年々、従来のコンピュータの大規模化・集 積化は難しくなってきている • AIなどの技術革新により、人類はこれまで 以上に情報処理能力を必要としている • しかし、現在の技術では、すべてのエネルギ ー生産を情報処理が食い尽くすことになる 私たちのビジョン 光量子コンピュータにより エネルギー問題を解決する! Source: Rebooting the IT Revolution, SIA, Sep 2015 7

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光量子コンピュータのポテンシャル • 唯一常温・常圧で動作可能なエネルギー効率に優れた方式 超伝導1) 中性原子2) イオントラップ3) 光 動作条件 極低温・真空 真空 極低温・真空 常温・常圧 消費電力4) 25 kW 7 kW 2 kW 4 kW → 数百 W 参考:最新GPU 5)対比 17枚以上 5枚以上 1枚以上 1枚以下 動作に必要な 外部装置 巨大な 冷却装置 大規模な 光学系制御装置 大規模な イオン制御装置 不要 1) https://www.ibm.com/quantum/blog/goldeneye-cryogenic-concept-system 2) https://www.quera.com/media-kit 3) https://investors.ionq.com/news/news-details/2022/Introducing-IonQ-Forte-Improving-Quantum-Performance-with-a-Software-Configurable-Dynamic-Laser-System/ 4) https://www.jri.co.jp/MediaLibrary/file/advanced/advanced-technology/pdf/15330.pdf 5)B300を想定し、1.4kW/枚で計算 8

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国策としての量子コンピュータ 国策 量子コンピュータは夢の新技術として国際的な注目度が高く、各 国が開発競争にしのぎを削っています。 日本政府は2025年を「量子コンピュータ産業化元年」と位置 づけ、日本成長戦略会議にて策定された「戦略17分野(❶)」 および「国家戦略技術6分野(❷)」にも量子が取り入れました。 2026年には第2次内閣発足にあたり、高市首相から赤沢経産 大臣への指示書に「GX2040ビジョン等を踏まえ、光量子コン ピュータなどに10年間で150兆円超のGX関連投資を推進す ること(❸)」が明記されました。 今後も、基礎研究や国立量子センターの拡充、スタートアップへ の支援を通じて、量子コンピュータの実用化がますます加速する ことが期待されます。 これまでに獲得した競争的資金 • • • • 造船 セキュリティ ❶戦略17分野 コンテンツ フード 創薬 マテリアル 港湾 AI エネルギー 防災 IT 海洋 防衛 ❷国家戦略技術6分野 半導体 量子 バイオ 半導体 (光電融合) 量子 (光量子) 宇宙 フュージョン ❸GX関連投資分野 高瀬CEOから高市首相 および城内大臣への 会社概要説明 『スタートアップ経営者に よる意見交換会 (2026年5月25日)』 内閣府「BRIDGE」採択(3.2億円)https://www.qst.go.jp/site/bridge/r6-02-bridge-r6.html NEDO「ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業」採択(70億円)https://www.nedo.go.jp/koubo/CD3_100396.html 内閣府「ムーンショットPJT」採択(50億円)https://www.jst.go.jp/moonshot/program/goal6/index.html 東京都「SusHi Tech Global Startups 成長加速プログラム」採択(2.0億円) https://sushitech-global.metro.tokyo.lg.jp/news/6 9

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私たちが目指すもの • 従来よりはるかに賢く、はるかに省エネな新型コンピュータを実現する! • 現在のコンピュータは電力消費が激しく、DX化やAIの浸透がエネルギー資源の枯渇をもたらす危険性 があります。 • 量子コンピュータはこうした課題を解決できると世界中で期待されています。 OptQCは日本が得意な「光方式」で情報技術に革命を起こそうとしています。 光量子 コンピュータ 応用 給電 スーパーコンピュータ/ データセンター 騒音! 高温! 置き換え! 静かでエコ! 次世代の 情報処理基盤 10

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主な資金調達やメディア出演実績 資金調達・補助金関連 メディア出演関連(抜粋) 21.5億円(出資) (25年1月 シードラウンド) (25年10月 シリーズA-1ラウンド) 3.2億円(補助金) (24年9月, 産総研への1号機設置PJT) 最大70億円(補助金) ブレイクスルー(テレ東) WBS (テレ東) 2025年4月5日 第一回目 2025年8月16日 第二回目 2026年3月28日 第三回目 2025年7月1日 2025年11月18日 2026年8月3日 GDS2025世界 デジタルサミット 2025年すごいベンチャ ー100(東洋経済) 11 (25年7月, ポスト5G研究開発事業に採択) 50億円(補助金) (25年10月, 国プロの事業に採択) 2億円(補助金) (26年3月, 東京都の成長加速プログラムに採択) 2025年7月23日 2025年10月6日

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主な事業進捗 メンバーシップ「HIQALI」 様々な業種の30社*が参画するプログラム 4半期毎のイベントや演習型講義を開催 (*2026/8/1時点) 納入実績 2026年7月を目途に、産 総研のG-QuATに商用1 号機をクラウド公開予定 2025年11月に「誤り耐性 型光量子コンピュータ実現 に向けた連携協定」を締結 12

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OptQCの一号機 • G-QuATにOptQCの光量子コンピュータ第一号機が設置されます G-QuAT (量子・AI融合技術ビジネス開発グローバル研究センター) OptQCの一号機 設置される量子コンピュータ • 超電導 中性原子 光 富士通 QuEra OptQC G-QuATは、情報処理技術に適した量子コンピューティング技術とAI等の古典コ ンピューティング技術の相互補完的な利用による高度な融合計算技術の確立お よび社会実装を目指して、量子コンピュータを活用したユースケースの創出を目指 しています • G-QuATには、様々な種類の量子コンピュータが設置されます • OptQCは、クラウド型の量子コンピューティングサービスの提供を予定しています 仕様およびアプリケーション • 100量子ビット、100MHzクロック • 最適化ソルバー、ニューラルネットワーク 100パルス … プロセッサ 13

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NTTとの資本業務提携 光量子コンピュータ技術 光通信技術応用 (量子光源、波長多重など) 2030年の光量子コンピュータ社会実装を目指して ビジネス 技術確立 ユースケース開拓 サプライチェーン構築 NTT島田社長とOptQC高瀬との記者会見の様子 (2025年11月18日、NTT R&D FORUM 2025) 波長多重による量子ビット数拡大 FTQC設計 2030年: 世界トップレベル 100万量子ビットの実現 2027年: 国内トップレベル 1万量子ビットの実現 【2025年のスタンダード】 国内:数百量子ビット、世界:数千量子ビット 資本業務提携契約のプレスリリース (2026年8月3日) 14

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光量子コンピュータによる価値創造 • 光方式の大規模・高信頼化で新たな価値を創造 量子ビット 創造可能な価値 OptQC×NTT 計算時間例 1)(従来→量子) 1億量子ビット 新薬を80億人レベルに パーソナライズ化 1億 無限に近い年数 → 12日 100万量子ビット 競合他社 100万 10兆×1兆年 → 4日 1万量子ビット 大規模な通信・交通・ エネルギー配信等を 状況に応じて最適化 1万 100 2025 空気中の窒素から肥料を 低エネルギー2)で生成。 食糧問題を解決 数日 → 数分 2030 1) 従来の計算時間はすべての組み合わせを計算する場合を想定している。1万量子ビットについては、従来の実績値もベースに算出。 2) 現在の肥料製造法(ハーバー・ボッシュ法)の課題は、製造に大量のエネルギーが必要になることであり、最大のCO2排出産業1つになっている(世界の1~2%のエネルギーを消費) 15

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社会基盤化に向けて • ネットワークに最適化した常温常圧動作・世界最小サイズの量子コンピュータを実現 (2030年~) ラック型光量子コンピュータ 究極の未来:地球規模の超大規模光量子コンピュータネットワーク 光量子コンピュータ 光量子通信ネットワーク IOWN APN (All Photonics Network) 全光量子中継技術 16