<p class="ql-block"> 量子科技,作為20世紀(jì)最重要的科學(xué)革命之一,不僅深刻改變了人類對自然界的認(rèn)知方式,也推動了信息、能源、材料等多個領(lǐng)域的技術(shù)飛躍。</p><p class="ql-block"> 從量子力學(xué)的提出,到量子信息技術(shù)的崛起,量子科技經(jīng)歷了從理論探索到技術(shù)突破,再到產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用的漫長歷程。</p><p class="ql-block"> 中國在這一領(lǐng)域的布局,雖起步較晚,但近年來發(fā)展迅速,已在量子通信、量子計算等方面實現(xiàn)了從“跟跑”到“并跑”乃至“領(lǐng)跑”的轉(zhuǎn)變。</p><p class="ql-block"> 一、量子科技發(fā)展簡史</p><p class="ql-block"> 1. 理論奠基階段(1900年–1950年代)</p><p class="ql-block"> 量子科技的起點可追溯至1900年,德國物理學(xué)家普朗克提出“能量量子化”假說,成功解釋了黑體輻射問題,標(biāo)志著量子理論的誕生。</p><p class="ql-block"> 隨后,愛因斯坦提出光子假說,解釋光電效應(yīng),進一步確立了光的粒子性。</p><p class="ql-block"> 1920年代,德布羅意提出物質(zhì)波假說,薛定諤建立波動方程,海森堡發(fā)展矩陣力學(xué),狄拉克統(tǒng)一量子力學(xué)表述,量子理論體系逐步完善。</p><p class="ql-block"> 這一階段,量子理論主要用于解釋微觀世界的基本規(guī)律,尚未形成實際應(yīng)用技術(shù),但為后續(xù)的技術(shù)革命奠定了理論基礎(chǔ)。</p><p class="ql-block"> 2. 第一次量子技術(shù)革命(1950年–2000年)</p><p class="ql-block"> 隨著量子理論的成熟,量子科技進入“第一次量子革命”階段,主要特征是量子理論被廣泛應(yīng)用于技術(shù)發(fā)明中,催生了大量改變?nèi)祟惿畹募夹g(shù)成果:</p><p class="ql-block"> - 1950年代:晶體管的發(fā)明,奠定了現(xiàn)代電子技術(shù)和計算機產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ);</p><p class="ql-block"> - 1960年:激光技術(shù)問世,廣泛應(yīng)用于通信、醫(yī)療、制造等領(lǐng)域;</p><p class="ql-block"> - 1970年代:核磁共振(NMR)技術(shù)發(fā)展,推動醫(yī)學(xué)成像和材料分析;</p><p class="ql-block"> - 1980年代:高溫超導(dǎo)材料被發(fā)現(xiàn),開啟超導(dǎo)技術(shù)研究和應(yīng)用;</p><p class="ql-block"> - 1990年代:全球定位系統(tǒng)(GPS)投入使用,其核心技術(shù)依賴量子頻標(biāo)。</p><p class="ql-block"> 這一階段,量子科技主要體現(xiàn)為“被動利用”量子效應(yīng),即通過宏觀材料或器件間接利用量子規(guī)律。</p><p class="ql-block"> 3. 第二次量子革命(2000年至今)</p><p class="ql-block"> 進入21世紀(jì),隨著量子調(diào)控技術(shù)的突破,人類開始“主動操控”量子態(tài),開啟了“第二次量子革命”。</p><p class="ql-block"> 這一階段的核心是量子信息科學(xué),主要包括三大方向:</p><p class="ql-block"> - 量子通信:利用量子態(tài)不可克隆和測量塌縮特性,實現(xiàn)無條件安全的信息傳輸;</p><p class="ql-block"> - 量子計算:利用量子疊加與糾纏特性,實現(xiàn)指數(shù)級加速的并行計算;</p><p class="ql-block"> - 量子精密測量:突破經(jīng)典測量極限,實現(xiàn)超高精度的物理量探測。</p><p class="ql-block"> 代表性事件包括:</p><p class="ql-block"> - 2003年,物理學(xué)家提出“第二次量子革命”概念;</p><p class="ql-block"> - 2016年,中國發(fā)射全球首顆量子通信衛(wèi)星“墨子號”;</p><p class="ql-block"> - 2019年,谷歌宣布實現(xiàn)“量子優(yōu)越性”;</p><p class="ql-block"> - 2020年,中國發(fā)布“九章”光量子計算機,實現(xiàn)高斯玻色取樣問題的量子加速;</p><p class="ql-block"> - 2024年,中國發(fā)布“祖沖之三號”超導(dǎo)量子計算機,性能與國際領(lǐng)先水平同步。</p><p class="ql-block"> 二、中國量子科技發(fā)展歷程</p><p class="ql-block"> 1. 起步階段(1990年代末–2008年)</p><p class="ql-block"> 中國量子信息研究起步于20世紀(jì)90年代末。</p><p class="ql-block"> 1998年,中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)郭光燦團隊成立國內(nèi)首個量子信息實驗室,標(biāo)志著我國量子信息研究的起步。</p><p class="ql-block"> 2001年,潘建偉團隊回國組建實驗室,開始系統(tǒng)研究量子通信和量子糾纏。</p><p class="ql-block"> 這一時期,研究主要集中在基礎(chǔ)理論和實驗驗證,科研力量薄弱,但為后續(xù)發(fā)展積累了關(guān)鍵人才和技術(shù)基礎(chǔ)。</p><p class="ql-block"> 2. 技術(shù)積累與突破階段(2009年–2015年)</p><p class="ql-block"> 進入21世紀(jì)第二個十年,國家加大投入,量子科技進入快速發(fā)展期:</p><p class="ql-block"> - 2009年,中國首家量子產(chǎn)業(yè)化企業(yè)(國盾量子前身)在安徽成立;</p><p class="ql-block"> - 2011年,合肥建成國內(nèi)首個城域量子通信試驗網(wǎng);</p><p class="ql-block"> - 2012年,國家啟動“量子調(diào)控”重大研究計劃;</p><p class="ql-block"> - 2013年,清華大學(xué)實現(xiàn)3量子位邏輯門操作;</p><p class="ql-block"> - 2015年,中國科學(xué)家首次實現(xiàn)拓?fù)淞孔蛹m錯,為實用化量子計算奠定基礎(chǔ)。</p><p class="ql-block"> 這一階段,中國逐步建立起較為完整的量子科研體系,初步形成了從基礎(chǔ)研究到技術(shù)驗證的能力。</p><p class="ql-block"> 3. 領(lǐng)跑階段(2016年至今)</p><p class="ql-block"> 2016年以來,中國量子科技進入國際領(lǐng)先行列,取得一系列重大突破:</p><p class="ql-block"> - 2016年:全球首顆量子科學(xué)實驗衛(wèi)星“墨子號”發(fā)射,實現(xiàn)1200公里星地量子密鑰分發(fā);</p><p class="ql-block"> - 2017年:世界首條量子保密通信干線“京滬干線”開通,構(gòu)建天地一體化量子通信網(wǎng)絡(luò)雛形;</p><p class="ql-block"> - 2020年:發(fā)布“九章”光量子計算機,實現(xiàn)量子計算優(yōu)越性;</p><p class="ql-block"> - 2021年:發(fā)布“祖沖之號”超導(dǎo)量子計算機,實現(xiàn)可編程二維量子行走;</p><p class="ql-block"> - 2023年:發(fā)布“九章三號”,在高斯玻色取樣問題上,速度比最強超算快一億億倍;</p><p class="ql-block"> - 2024年:發(fā)布“祖沖之三號”與谷歌Willow性能相當(dāng),標(biāo)志中美并跑;</p><p class="ql-block"> - 2025年:實現(xiàn)萬公里級星地量子密鑰分發(fā),推動量子通信實用化。</p><p class="ql-block"> 政策層面,國家持續(xù)加碼支持:</p><p class="ql-block"> - 2016年,“十三五”規(guī)劃首次將量子科技列為重點發(fā)展領(lǐng)域;</p><p class="ql-block"> - 2018年,習(xí)近平將量子信息列為五大突破性技術(shù)之一;</p><p class="ql-block"> - 2021年,量子信息被列入“十四五”戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè);</p><p class="ql-block"> - 2020年,中央政治局集體學(xué)習(xí)量子科技,強調(diào)加強頂層設(shè)計和政策支持。</p><p class="ql-block"> 三、總結(jié)與展望</p><p class="ql-block"> 量子科技的發(fā)展歷程表明,從理論提出到技術(shù)突破再到產(chǎn)業(yè)應(yīng)用,是一個長期而系統(tǒng)的過程。</p><p class="ql-block"> 中國在過去20多年中,從無到有、從弱到強,已在量子通信領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)全球領(lǐng)先,在量子計算和量子精密測量方面進入第一梯隊。</p><p class="ql-block"> 未來,隨著量子芯片、量子網(wǎng)絡(luò)、量子算法等關(guān)鍵技術(shù)的持續(xù)突破,量子科技將在國家安全、數(shù)字經(jīng)濟、人工智能等領(lǐng)域,發(fā)揮更加重要的作用。</p><p class="ql-block"> 中國若能持續(xù)加強基礎(chǔ)研究、人才培養(yǎng)和產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設(shè),有望在全球量子科技競爭中占據(jù)戰(zhàn)略制高點,實現(xiàn)從“技術(shù)跟跑”到“規(guī)則制定者”的歷史性跨越。</p>