
《人民日报》报道,曾被视为实验室前沿研究的量子科技正逐步迈向工程化与产业化发展,并被列入国家“十四五”规划六大未来产业之首。其中,安徽合肥已成为量子科技重要研发基地,量子通信、量子计算等重大项目持续推进,显示中国正加速布局新一代算力技术。
量子计算的理论基础源自20世纪初建立的量子力学。从普朗克提出量子概念,到爱因斯坦、玻尔、薛定谔、海森堡等科学家构建完整理论框架,量子力学不仅催生了半导体、激光、核磁共振等现代技术,也为量子计算奠定了基础。

20世纪80年代,美国物理学家费曼提出利用量子力学原理构建新型计算机的构想,认为传统计算机难以有效模拟量子系统,量子计算因此成为全球科研的重要方向。进入21世纪后,随着人工智能、大数据、药物研发及气候模拟等领域对高效算力需求激增,加上量子态精密控制能力快速提升,量子计算逐渐由理论走向工程实践。
当前全球量子计算主要发展超导、光量子、离子阱、中性原子及硅基量子点等多条技术路线。其中,超导量子计算为全球主流方向,而光量子计算则是中国的重要优势领域。

近年来,中国在量子计算领域接连取得突破。2020年,中国科学技术大学推出76光子"九章"原型机,成为全球第二个实现量子计算优越性的国家;随后"九章二号""祖冲之二号"相继问世,使中国成为全球唯一同时在光量子与超导两条技术路线实现量子计算优越性的国家。
2025年,“祖冲之三号”刷新超导量子计算优越性世界纪录;2026年5月,中国科大再推出可编程光量子计算原型机“九章四号”,成功操控3050个光子量子态,在高斯玻色取样等特定运算上的速度超越现有超级电脑,进一步巩固中国在光量子计算领域的竞争力。

然而,专家指出,当前量子计算仍处于技术攻坚阶段,距离建立可容错、通用型的大规模量子计算机仍有相当差距,各技术路线最终谁能胜出尚未定论。未来发展将依次朝着量子计算优越性、含噪中型量子处理器实用化,以及可纠错通用量子计算机三个阶段迈进。
随着国家重大科技项目持续推进及产业资源整合,中国正加速量子科技从基础研究迈向产业应用,力求在全球新一轮科技竞争中占据先机。








