【量子日报】普林斯顿团队解决中性原子持续供料难题|2026-10-04

核心动态摘要

近3天(2026年10月1日—10月4日)量子科技领域最值得关注的5条情报:

1. 量子核心器件进入”国标验收”阶段。 市场监管总局(国家标准委)9月中旬集中发布量子核心器件国家标准,其中《极化铌酸锂量子频率转换器件性能测试方法》首次为所有技术路线共用的上游频率转换器件立下统一测试标尺,产业链采购有望从定制化转向批量化、规范化。
2. 中性原子路线解决”持续供料”难题。 普林斯顿大学 Jeff Thompson 团队在《科学》发表研究,实现约1毫秒级原子补充,较此前约90毫秒缩短近两个数量级,且补充过程不对已有量子比特造成可观测的额外退相干,为长深度量子线路与”无限运行”处理器提供基础能力。
3. 上海张江量子湾形成”产学研”三位一体布局。 张江量子湾三大平台(上海交大量子科技学院、铁马量子实验室公司、张江量子孵化器)分工落地,聚焦拓扑量子计算;截至今年7月上海全市量子相关企业已达约60家。
4. 超冷原子调控获”诺奖风向标”肯定。 10月1日沃尔夫物理学奖授予 Immanuel F. Bloch 与中科院外籍院士叶军,表彰其在超冷原子系统调控领域的变革性突破;2026年诺贝尔物理学奖将于10月6日揭晓,凝聚态量子成果成关注焦点。
5. 量子材料高压调控方法学取得新进展。 中科院合肥物质科学研究院强磁场中心建立自支撑薄膜高压电输运测量完整方法,在磁性铱氧化物中揭示维度与压力协同调控下的差异化电子态演变。

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重点企业业务动态

国盾量子(688027.SH)

【上游器件标准化关联】 在铌酸锂”光学硅”产业链报道中,国盾量子被列为量子频率转换与密钥分发方向的整机代表企业。极化铌酸锂量子频率转换器件国家标准的出台,意味着QKD网络中单光子波长适配光纤低损耗窗口所需的变频器件有了可直接引用的国家规范,对整机企业的器件选型与验收交付形成正向支撑。信息来源:同花顺财经,2026-10-03,原文链接
【研发团队厚度】 有市场数据从研发人数与学历分布维度对量子科技板块研发团队进行梳理,国盾量子与神州信息、光迅科技等一同被列为研发班子较厚的代表性标的。信息来源:ZAKER,2026-10-02,原文链接

本源量子、玻色量子、图灵量子、量旋科技、中科酷原、华翊量子、量羲技术、国富量子、正则量子、国仪量子、问天量子、循态量子

近3天(10月1日—10月4日)处国庆假期,公开渠道未见上述企业新的专项业务公告或产品发布。量羲技术9月30日中标498.9万元量子存储系统、图灵量子国产GPU全栈适配等信息已在前期日报覆盖,本轮窗口内不重复展开。

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运营商及中信系动态

三大运营商

近3天国庆假期,中国电信、中国移动、中国联通无新的量子业务专项公告。前期中国—东盟金融AI服务共享量子安全成果(南宁,中国电信)、三大运营商量子板块作为”链长”入驻浙江首个量子生态平台等动态仍处落地推进期。中国电信在浙江平台中以中电信量子区域中心身份入列首批22家生态伙伴,中移量子科技有限公司、浙江联通算网安全管理部同步在列。信息来源:浙江日报(百家号转载),2026-09-29,原文链接

中信系

中信数科、中信国际电讯近3天无公开的量子业务专项动态。

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重要科研机构动态

中国科学院(合肥物质科学研究院)

【自支撑薄膜高压调控突破】 中科院合肥物质科学研究院强磁场中心联合国内相关单位,建立了涵盖薄膜封装与释缚、微纳电极加工及高压电输运测量的完整实验方法。研究以磁性铱氧化物为模型体系,发现三维SrIrO₃薄膜在压力驱动下经历半金属—绝缘体—金属的电子态转变,而二维极限下的SrIrO₃即使在高压下仍保持稳健绝缘态,揭示了晶体维度对极端条件下物性演化路径的深刻影响,为探索量子材料新奇物性提供了新的实验途径。信息来源:大皖新闻(新安晚报),2026-10-03,原文链接

上海交通大学李政道研究所 / 张江量子湾

【拓扑量子计算产学研布局】 据报道,李政道研究所丁洪院士团队致力于研制具备内禀容错能力的拓扑量子计算机,团队骨干高波介绍,今年6月揭牌的张江量子湾已集中落地上海交大量子科技学院(聚焦拓扑量子计算与量子算法教研,今年招收首批本科生17名)、铁马量子实验室公司(开发高质量拓扑量子比特、打造”量子晶体管”平台)、张江量子孵化器(支撑初创与成长企业)三大平台。报道同时指出,国内拓扑量子计算尚未走完一次闭环,硬件平台与国际领先水平仍有差距。信息来源:澎湃新闻(百家号转载),2026-10-02,原文链接

国际科研前沿

【普林斯顿中性原子”相干重装载”】 普林斯顿大学 Jeff Thompson 团队在《科学》发表论文”Fast, continuous, and coherent atom reloading in a neutral-atom qubit array”,实现约1毫秒的特征原子装载时间(储存区密度最高时0.84毫秒),对256位点光镊阵列最高每秒提取7.3万个原子;对照实验显示,持续补充与不补充条件下量子比特寿命(约1.30秒对1.35秒)、Ramsey相干时间(约0.69秒对0.73秒)无可分辨差异,即补充过程不引入额外退相干。该成果为中性原子处理器执行长深度线路提供条件,但尚不等同于实现无限深度或完全容错计算。信息来源:DeepTech深科技,2026-10-03,原文链接

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招投标与合作动态

近3天(10月1日—10月4日)中国政府采购网等平台处国庆假期暂停期,未见新的量子相关招标或中标公告。前期待开标项目仍在推进:上海市量子城市空间智能创新重点实验室软硬件基础环境建设项目(模型基础能力建设)投标截止时间为2026年10月20日16:00。信息来源:中国政府采购网,2026-09-30,原文链接

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行业趋势与展望

1. 标准化成为产业化”加速器”。 从量子压缩光源技术规范到极化铌酸锂频率转换器件测试方法,国家标准正沿”最上游、全路线共用器件”优先覆盖,行业评价标尺缺失的问题开始缓解,利好具备合规产能与稳定交付能力的头部企业。
2. 容错与可持续运行成为技术竞争双主线。 一方面拓扑量子计算等内禀容错路线加速布局,另一方面中性原子路线通过快速原子补充解决线路深度受限问题,竞争焦点从静态比特指标转向工程可持续性。
3. 产业集聚效应凸显。 上海张江量子湾以学院、实验室公司、孵化器三位一体模式提高量子产业密度,全市量子企业两年内快速增至约60家,”产学研”融合成为地方量子产业政策的共同打法。
4. 基础研究热度外溢。 沃尔夫奖、引文桂冠奖与即将揭晓的诺贝尔奖密集聚焦量子调控、量子反常霍尔效应等方向,有望在节后进一步提升量子科技板块的社会关注度。

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风险提示

1. 技术风险: 拓扑量子计算国内尚未走完”材料—器件—测量”闭环,中性原子快速补充仍需结合原子重排、双比特门和中途测量才能支撑完整处理器,工程化差距客观存在;
2. 市场风险: 节前龙头股价连续回调、两融资金净流出,假期后若诺奖等事件催化不及预期,板块仍有估值消化压力;
3. 商业化风险: 国家标准落地到规模化采购存在传导周期,当前量子业务对多数上市公司收入贡献仍小,订单连续性有待验证;
4. 信息节奏风险: 国庆假期企业、运营商及政府采购平台公开动态显著减少,短期信息空窗可能放大市场对行业景气度的分歧。

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