2026年7月,美国还在不停加码量子硬件的出口管制,持续拉长管制清单。就在同一个月,中国科学技术大学潘建伟、包小辉、张强科研团队,联手济南量子技术研究院、中科院上海微系统所,顺利在420公里商用地下光纤链路上,实现了两台冷原子量子存储器的稳定量子纠缠。
在硬核技术自主攻坚的赛道上,美国单纯靠硬件封锁,真的能卡住我们量子科技的发展节奏吗?
![]()
美国管制直击量子网络核心命脉
很多人都以为,美国卡我们量子技术,主要针对的是量子计算机。但2026年这一波管制,目标精准得多,真正盯上的是量子通信网络的底层核心硬件,就是想从根基上拖住我们量子网络的建设进度。
我们捋一遍完整政策时间线,就能看清对方清晰的布局思路。
2025年12月18日,美国正式落地《2026财年国防授权法案》,同步增设跨境投资管控细则,直接切断美国资本进入国内量子信息产业的投资路径,从资本层面封锁我国量子技术发展。
2026年6月22日,美方出台第14411号量子领域行政令,表面打着赋能量子创新的旗号,本质是稳固自身技术垄断地位,同时拉拢多国统一管控标准,搭建起覆盖全品类量子硬件的出口封锁体系。
![]()
2026年7月2日,美国多名议员联名提交量子领域发展法案,直白将我国划定为量子赛道的核心竞争对手,目的就是全方位压制我国量子技术的研发与产业化进程。
超导量子计算机想要稳定运行,离不开稀释制冷机这款核心配套设备,缺少它,量子芯片无法达到工作所需的极低温环境,完全无法投入使用。自2022年起,美国针对性对该设备实施严苛的对华禁运政策,国内进口规模逐年大幅萎缩。
海关公开数据显示,2021年我国进口该设备60台,2022年降至53台,2023年仅有4台完成交易,2024年实现进口清零,管制力度持续加码。
![]()
说实话,这一轮封锁根本不是冲着量子计算机来的,真正的目标是量子中继核心硬件。
光子在光纤里传输,距离一远信号就会衰减、消失,这是天然短板。想要实现远距离量子通信,就必须用到量子中继技术,把超长链路拆分成多段短链路,依靠量子存储器、超灵敏单光子探测器完成分段纠缠和链路对接。
美国的算盘打得很明白,只要卡死这套核心硬件,我们的远距离量子通信网络就很难落地成型。
美方一直笃定,我们的量子实验和技术迭代离不开海外硬件供应,只要断供,就能拖住我们远距离量子网络的研发和落地节奏。
![]()
十六年持续攻坚的成果积淀
2026年7月18日,科学网官宣重磅科研成果,中国科大团队成功在420公里光纤链路上,实现了双冷原子量子存储器的稳定量子纠缠。
该研究论文被国际权威期刊《物理评论快报》评选为编辑推荐论文,该期刊每年仅遴选5%的优质稿件获评此项荣誉,充分印证了该项成果的学术价值与技术含金量。
超长距离量子纠缠技术突破也不是短期技术爆发,而是国内科研团队长期深耕、持续迭代的成果,完整的技术迭代轨迹清晰展现了其研发历程。
![]()
2020年2月,该团队在《自然》期刊发布研究成果,首次实现50公里光纤量子存储器纠缠,奠定了长距离量子传输的研究基础。彼时量子纠缠稳定时长较短,仅可完成短距离单次实验,距离成熟的量子中继技术存在较大差距。
2024年5月,团队在合肥搭建完成全球首个城域三节点量子存储网络,实现了量子纠缠从双节点到多节点组网的技术跨越,全面验证了单光子干涉组网技术的可行性与稳定性。
2026年2月,可扩展量子中继基础模块研发成功,首次实现量子纠缠寿命超越纠缠生成时长,攻克了困扰全球科研领域30年的技术瓶颈。该指标是量子中继接力传输的核心关键,直接决定了长距离量子组网的可行性。
![]()
2026年7月,420公里商用光纤量子纠缠技术正式落地,完成阶段性技术突破。
这四个研发阶段层层递进、步步夯实,形成了一套完整的量子中继技术迭代体系。
420公里的突破,不管是技术创新还是实际应用价值,含金量都非常高。
团队通过优化技术方案,将量子存储器工作波长调整至780纳米,搭配全新量子频率转换技术,使信号光子精准匹配光纤超低损耗传输窗口。
同时创新研发双波长三频相位锁定技术,大幅提升超长距离光纤传输的信号稳定性,保障420公里传输距离下,双冷原子存储器可稳定完成单光子干涉。
该实验在230公里以上传输场景中,成功突破学界公认的无中继量子纠缠分发PLOB理论极限,打破了传统光子直接传输技术的性能天花板,充分验证了中继接力式长距离量子传输技术的可行性。
![]()
更务实的一点是,本次实验用的都是市面上通用的商用光纤,没有用实验室专属的特种光纤。这也意味着这套技术可以直接适配现有的民用通信管网,具备大规模落地的条件,不再是只能放在实验室观赏的技术样品。
冷原子技术路线实现核心技术自主可控
美国封锁的重点是超导量子计算所用的稀释制冷设备,而我们这次420公里长距离量子纠缠,走的是冷原子技术路线。两套硬件体系完全独立,根本用不到海外的高端低温设备,轻轻松松就避开了外部封锁壁垒。
这种技术优势不是运气,而是国内科研团队早早就布下的先手棋。
我们没有把所有希望押在超导技术一条路上,而是多条路线同步推进,提前布局冷原子赛道,从根源上摆脱了对海外核心硬件的依赖,实现多点突破。
在深耕冷原子技术的同时,我们的超导设备国产化也没停下脚步。
![]()
2026年6月24日,依托中科院量子信息与量子科技创新研究院的技术支撑,科大国盾量子成功完成自研突破,首款国产ez-Q F1500稀释制冷机顺利完成整机下线,标志着我国在超导量子核心低温设备领域实现自主落地。
这款自研设备的核心性能表现十分亮眼,在100毫开尔文的极低温环境下,单核心制冷功率可达1700微瓦,20毫开尔文工况下制冷功率为48微瓦,设备最低制冷温度可降至5.42毫开尔文。对比市面上主流的商用同类型设备,综合性能优势突出,整体技术水准跻身国际先进行列。
值得一提的是,该设备的脉冲管制冷机组、高精度温控设备、极低温测温组件等核心关键部件,均实现全国产化自研替代,整套设备的软硬件体系均做到自主可控,不存在外部技术卡脖子风险,设备将于2026年下半年正式对外交付、投入商用。
![]()
客观来说,海外的硬件封锁,反而倒逼我们加速量子设备国产化替代。
从2021年开始,稀释制冷机进口量逐年暴跌,海外进口渠道基本断掉。就在这个节点,国产自研设备顺利下线,成功形成冷原子抗封锁、超导补短板的双轨发展格局,海外技术封锁的有效期已经大幅缩短。
量子网络逐步实现产业化
420公里长距离量子纠缠的突破,不只是实验室的技术成果,更具备实打实的民用价值和产业价值,正在快速从科研场景走向大众生活。
2026至2028年,依托本次成熟的长距离量子链路技术,合肥、粤港澳大湾区等重点区域将率先启动城际量子中继示范干线建设,优先落地金融跨行加密传输、跨省政务保密通信等应用场景。
后续随着量子加密技术全面普及,大家的银行账户、个人隐私信息都会多一层强力防护,普通人也能真切享受到科技进步带来的安全红利。
依据2026年3月17日发布的十五五规划纲要,我国明确提出构建天地一体化量子通信网络的发展目标。
![]()
以420公里量子中继单元为基础模块,可分段搭建数千公里的地面量子骨干传输网络,结合墨子号系列量子卫星,构建全域覆盖的天地一体化量子通信体系,实现全国范围的量子网络覆盖。
技术不断突破,也让资本市场持续看好国内量子赛道,行业热度一路走高。
2026年7月,本源量子注册资本由3000万元增至3.6亿元,此前完成近30亿元Pre-IPO轮融资,投后估值达240亿元。
2026年上半年,国内量子技术产业累计发生53起融资事件,融资总额突破146.86亿元,较去年同期40.55亿元的融资规模实现大幅增长,产业认可度持续提升。
![]()
前沿技术突破持续带动产业升级,大量资本入局加持,会进一步加快量子硬件的国产化迭代和量产速度,让技术研发和产业落地形成良性循环。
量子科技是全球前沿的共性技术领域,长期搞技术封锁,本身就违背科技发展的客观规律。
业内普遍认为,量子领域的国际竞争早已不是单纯的硬件比拼,未来会全面转向行业标准话语权的争夺。硬件自主可控是基础,接下来我们会凭借领先的技术成果和落地经验,深度参与全球量子网络的标准制定。
![]()
靠封锁打压来限制别国科技进步的方式,早已跟不上时代,根本挡不住全球量子技术的创新步伐,也拦不住我国量子产业的稳步崛起。
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.