1925年,海森堡的《运动学和力学关系的量子力学重新诠释》一文,标志着现代量子力学的诞生。而到了2025年,三位量子物理学家因在超导电路中发现的宏观量子隧穿和能量量子化成果,再次获得诺贝尔物理学奖,这一里程碑事件为量子计算的发展注入了新的活力。
在诺贝尔奖的历史长河中,量子力学领域始终占据重要地位。据统计,共有26位诺贝尔奖得主来自该领域,占诺奖物理学获奖总人数的11.3%。这一数字略低于凝聚态物理的18.3%,但高于天体物理的11.7%。诺贝尔物理学委员会主席奥勒·埃里克松表示:“量子力学不断带来新的惊喜,为数字技术提供了基础。”
随着人工智能的快速发展,量子计算迎来了新的发展机遇。三位获奖者的研究不仅为量子计算奠定了理论基石,也标志着量子科技从实验室走向产业应用的关键转折。这一趋势在国内外量子科技企业中的表现尤为明显。
早在《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》中,我国就提出了统筹布局量子芯片、量子编程等关键技术研发。而在“十四五”规划中,量子信息被列为八大前沿领域之一。近年来的政府工作报告中,也频繁提及量子计算,并将其与原子级制造和清洁氢并称为三大未来产业。
中关村论坛等国家级平台围绕光量子、离子阱等关键技术方向的讨论逐渐展开。与此同时,量子计算大会已成为涵盖理论研究、工程实现和产业应用的交流平台。
近年来,量子计算领域吸引了大量资本关注。一级市场上,量子计算相关企业融资活跃;二级市场上,相关公司股价上涨趋势明显。美国Quantum Computing(QUBT)和Arqit Quantum Inc.(ARQQ)的股价上涨尤为引人注目。
摩根大通分析师Samik Chattejee表示,预计量子计算将受益于大量投资,仅2025年全球公共投资预计就将达到450亿美元。政府的承诺为企业和投资者提供了有利信号。
谷歌、D-Wave等公司在量子计算领域取得了显著成果。而国内方面,“墨子号”的成功发射、“祖冲之三号”的快速求解等成果也备受瞩目。
英伟达的首次直接投资PsiQuantum、IonQ的收购英国牛津离子公司等事件,进一步加剧了国内外企业在量子计算领域的竞争。
AI与量子计算的融合成为当前行业的新趋势。二者相互依存、共生发展,形成了“量智融合”的新蓝海。
“量智融合的核心不是单向的技术叠加,而是多领域、多学科的横向连接。”戴琼海院士表示。
尽管量子计算前景广阔,但距离真正的“实用化”阶段仍有很长的距离。技术层面的核心难题、资本市场的泡沫与估值脱节以及人才短缺等问题仍需解决。
机遇与挑战并存成为当前量子计算行业发展最鲜明的注脚。如何突破面临的难题挑战,创新技术、落地应用,是留给国内企业的共同课题。
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