量子计算:从实验室走向商业化
多技术路线并行突破
- 超导量子计算:中国科大“祖冲之3.2号”处理器实现“低于阈值、越纠越对”的量子纠错里程碑,速度比超级计算机快15个数量级。IBM推出Condor芯片(1121量子比特),计划2026年突破4000比特。
- 光量子计算:中国科大“九章四号”实现3000个光子协同操控,速度比传统超算快10^32倍,再次刷新量子优越性纪录。
- 中性原子量子计算:中国科大团队在60毫秒内构建出2024个原子的无缺陷二维和三维原子阵列,创造世界纪录。
- 拓扑量子计算:微软发布全球首款拓扑量子芯片Majorana 1,验证了单芯片扩展至百万量子位的可行性。
产业化加速

2026年一季度,国内量子计算赛道融资额达33亿元,已超越2025年全年总量。英伟达于4月推出全球首个开源量子AI模型家族“Ising”,攻克量子比特校准与纠错两大核心瓶颈。玻色量子发布首台突破千比特规模的专用量子计算机“驭量·山海1000”。
关键数据:2025年中国累计申请715项量子计算相关专利;截至2026年1月,中国已注册1862家量子计算相关企业。
五、可控核聚变:逼近工程化临界点
5.1 中国“人造太阳”连创纪录
2025年1月,全超导托卡马克核聚变实验装置(EAST)实现1亿摄氏度1066秒稳态长脉冲高约束模等离子体运行,首次完成“亿度千秒”的“高质量燃烧”。2026年1月,EAST实验证实托卡马克密度自由区的存在,找到突破密度极限的方法。
BEST项目加速推进
紧凑型聚变能实验装置(BEST)被视作中国核聚变商业化的关键一步。2025年10月,BEST装置主机首个关键部件——杜瓦底座成功落位安装。该装置计划2027年底建成,2030年前后演示用核聚变发出第一度电。
关键部件突破
2026年6月,我国两款自主研制的核聚变堆超导磁体完成技术验收和满工况参数测试,分别为全球最大聚变堆环向场超导磁体和紧凑型聚变装置高温超导中心螺管线圈。全球首台全高温超导托卡马克装置“洪荒70”成功实现1337秒稳态长脉冲运行,刷新商业核聚变世界纪录。
政策与产业协同
2026年,《中华人民共和国原子能法》正式施行,明确鼓励和支持受控热核聚变研究。可控核聚变被列入国家“十五五”规划重点布局的前瞻性未来产业。奇瑞汽车宣布战略布局可控核聚变,车企竞争延伸至终极能源赛道。
时间表:2027年初步建成BEST实验装置 → 2030年实现聚变能演示发电 → 2040年走向商业化应用。