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量子计算迈向产业化关口!中国技术嵌入全球链条 上海80余家企业覆盖上中下游
①当量子计算走出基础研究实验室、加速迈向工程化与产业化关口,原子体系正成为技术突破与产业探索的核心主赛道。
                ②量子计算这一国际化科学领域中,中国技术含量已不容忽视,深度嵌入全球量子计算从实验室走向产业化的关键链条。

《科创板日报》9月15日讯(记者 陈俊清) 当量子计算走出基础研究实验室、加速迈向工程化与产业化关口,原子体系正成为技术突破与产业探索的核心主赛道。

在2026浦江创新论坛・量子智算与精测专题论坛上,与会嘉宾围绕原子量子计算前沿突破、量子与AI双向融合、量子科技全链路产业化三大核心议题展开思辨。

从论坛交流内容来看,全球量子科技竞争正从单点技术比拼转向产业生态的综合较量,从核心器件的自主突破到制造工艺的成熟落地,从算法框架的持续创新到产业链路的协同打通,上海已率先完成政策、平台、资本、人才的体系化布局,依托三大核心优势构建全链条产业生态,向着全球量子算力产业价值转化高地加速冲刺。

中国技术融入全球量子计算研发链条

在量子计算这一国际化科学领域中,中国技术含量已不容忽视,深度嵌入全球量子计算从实验室走向产业化的关键链条。

“近年来学界已将破解RSA加密算法所需的量子比特规模从10的9次方个量子比特大幅压缩至2万至10万区间,尽管部分估算带有初创企业融资的乐观倾向,但技术边界的持续推进已带动量子计算全栈设备及支撑技术的创新,同时辐射催生相邻领域的技术突破与初创企业浪潮。”斯图加特大学教授Tilman Pfau在论坛上表示。

中性原子量子计算的当前突破,建立在全球学界数十年基础研究的持续积淀之上。Tilman Pfau梳理道,中国科学院上海光学精密机械研究所王育竹院士是该领域全球早期先驱之一。其团队长期深耕长程相互作用的前沿探索,先后在磁性原子体系中发现由量子涨落稳定的超固体量子液滴、在超冷环境下观测到传统化学体系之外的“三叶虫分子”新型化学键,以及离子与里德堡原子间的翻转偶极束缚态。

面向技术未来演进,法尔团队正聚焦新型量子比特研发、高主量子数电场调控、算盘系统光镊阵列动态操控三大前沿方向,并已在相关核心技术上布局包括中国在内的国际专利。其团队研发的“算盘系统”所采用的核心声光偏转器来自中国企业福建福晶科技(CASTECH),高速射频电子技术则得到中国初创企业未来仪器科技的支持。

中国科学院院士、清华大学教授孙洪波在主旨演讲中提出玻璃基光量子集成芯片的近原子尺度制造技术路线。据介绍,孙洪波团队以飞秒激光加工为核心,构建了涵盖切割相变、钻孔成型、抛光键合、功能改性的完整工艺包,形成可对标半导体CMOS工艺的玻璃基芯片制造技术体系。

目前该系列飞秒激光加工技术已走出实验室,应用于里德堡原子阱芯片、离子阱芯片等量子器件制备,同时覆盖电子芯片、光子芯片的加工场景,多款工艺设备已进入量产阶段并推出商业化产品。孙洪波表示,玻璃基飞秒激光制造技术路线将为量子器件与量子集成系统的产业化落地提供核心制造支撑,推动量子技术从基础研究加速向工程应用转化。

AI for Quantum技术路线更为清晰

在“量子人工智能:从科学前沿到产业未来”圆桌讨论环节,来自学界与产业界的六位专家围绕量子与 AI 融合路径、产业落地逻辑、产业链协同及区域特色发展展开思辨。

针对“AI for Quantum” 与 “Quantum for AI”落地先后的行业焦点,与会嘉宾达成 “技术有节奏,价值为标尺” 的共识。上海人工智能实验室付蓉博士表示,当前AI for Quantum技术路线更为清晰,AI可高效赋能量子芯片设计、量子纠错等核心工程环节,落地进程更快;Quantum for AI 及量子科学计算受限于比特规模与硬件成熟度,仍处于工程验证阶段,待算力与算法体系成熟后,将反哺 AI 算力边界与数据精度。

原子芯光首席战略官王博提出“价值锚点”判断框架:量子计算落地不应以时间线性评判,早期以“计算成本低于经典计算”为标志,长期以实现经典计算无法企及的价值创造为目标,二者本质是双向渗透、交融演进的关系。

在算法与系统的核心地位之辩中,嘉宾普遍认为二者辩证共生、不可偏废。

酉术量子马征指出,工程化时代系统创新价值大于单点技术突破,但系统必须以独有核心技术为 “内核” 支撑,避免同质化重复建设需产业与政府协同统筹。幻码跃迁 CEO 幺宏顺强调,量子领域工业级可用算法极度稀缺,率先突破工业级场景算法是行业下一个核心增长点,算法始终是产业竞争的战略高地。

针对产业链碎片化痛点,嘉宾提出“整机中枢+生态闭环”的破局思路。清醒异构 CTO 马鑫典认为,应依托整机系统向上下游抽象标准化接口,串联研发资源与产业需求,加速生态聚合。深度原理首席战略官张书铭表示,量子计算落地需打通从基础算法到工业应用的全链路,构建 “量子算力 - 材料研发 - 器件升级” 的产业闭环,这是未来 3-5 年的核心产业机会。

上海按下量子计算产业“加速键”

在产业层面,量子计算正处于从基础研究突破向技术创新工程化和产业化加速迈进的阶段。如何构建从科研到应用的完整生态、吸引资本投入并加速商业化落地,已成为全球竞争的关键。

近两年,上海不断加强战略谋划和系统布局,在政策层面,出台了《量子科技与产业相关行动方案》,围绕量子计算、量子通信、量子精密测算等方向强化全链条支持。在平台方面,华东师范大学等8家高校院所共同发起成立了量子计算科研创新联盟。

华东师范大学校长马余刚院士表示,华东师范大学推进了“4321”学科结构的调整,整合学科力量,成立量子科学与精密测量研究院,在超冷量子气体与量子精密测量领域取得了多项具有国际影响力的标志性原创成果,建成了一批具有国际竞争力的高水平实验平台。面向未来,华东师范大学正在构建普陀、闵行、临港“一校三区”的办学格局,加大量子科技等前沿领域的人才引育和平台建设力度,与在沪高校院所共同发起量子计算科研的创新联盟,推动科研设施共享和产学研用的协同攻关。

上海市科学技术委员会副主任屈炜在论坛上表示,上海的量子科技相关企业已达80余家,基本形成了涵盖上游装备与材料、中游整机以及下游软件算法与应用的产业布局。

今年6月,“上海量子计算未来产业培育区”在徐汇正式启动,30多家的企业和机构集中入驻。同时,上海坚持以应用为导向,首批发布了覆盖金融安全、气象分析、量子融合等方向的应用场景,让科研团队、企业、行业用户在真实问题中共同判断技术方向和价值边界。

近年来,上海在量子科技企业领域取得了一批标志性成果,参与推出了全球最大规模的中性原子重排阵列AI算法,研制出全球首款可产生百万级原子光列阵列的超表面芯片,异构超量混训、机柜级量子计算机原型(音)等成果在今年WAIC大会上集中亮相,这些成果相继涌现,表明上海在量子科技和产业培育方面已形成了较为完整的产业体系。

上海交通大学副教授马征表示,上海在量子计算领域具备三大核心优势:**一是智能化,其在人工智能方面的人才密度与基础设施均处于领先水平;二是集成化,依托强大的集成电路产业,上海在量子赛道已聚集众多中性原子整机厂,致力于实现设备的小型化与集成化;三是市场化,作为金融城市,上海拥有丰富的应用场景,能推动技术真正走入寻常百姓家、面向消费者。

马征认为,“基于这三大优势,上海未来有望成为量子计算的‘硅谷’。”**

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