
【精华速览】
•【国内】多点布局,上海构筑量子创新产业集群
•【国内】工信部成立量子信息标准化技术委员会
•【国内】广东发布百大量子科技典型应用场景
•【国内】图灵量子发布全球首个行业级量子-经典混合Agent平台
•【国内】中器无量发布算力中心级中性原子量子计算机"清河一号"
•【国内】不筹量子发布"量筹一号"原子量子人工智能基座
•【国内】冷原子量子计算北京市重点实验室揭牌
•【国际】美国NSF启动"三位一体"计划整合量子传感、网络与计算
•【国际】IBM签署协议收购HRL实验室推进量子计算研发
•【国际】谷歌在Nature发文以强化学习实现量子纠错持续控制
01
政策战略
【多点布局,上海构筑量子创新产业集群】
6月27日,上海浦东新区量子产业集聚区"张江量子湾"正式亮相;同步启动上海交通大学量子科技学院、铁马量子实验室公司、张江量子孵化器三大平台。6月30日,量子计算未来产业培育区在徐汇区启动,26家企业入驻,复旦大学、上海交通大学等8家高校院所共同发起成立量子计算科研创新联盟。徐汇区和浦东新区均将出台量子产业专项支持措施。目前上海全市量子相关企业已达60家左右,从徐汇到张江加速布局量子产业高地。
来源链接:https://www.stdaily.com/web/gdxw/2026-07/02/content_540982.html
【工信部成立量子信息标准化技术委员会】
7月3日,工业和信息化部发布公告决定成立量子信息标准化技术委员会(MIIT/TC10),负责基础共性、量子计算、量子通信、量子精密测量等领域行业标准制修订工作,第一届委员会由62名委员组成,秘书处由中国信息通信研究院承担。7月30日,量子信息标委会成立大会在北京召开,工信部副部长柯吉欣出席会议并讲话,强调标准对未来产业的引领作用。
来源链接:https://new.qq.com/rain/a/20260706A0903A00
【广东发布百大量子科技典型应用场景】
7月9日,广东省科技厅在广州发布百大量子科技典型应用场景,覆盖医疗诊断、药物研发、融合计算、金融科技、海洋勘探、通信安全、新材料、能源电力八大领域。同日,全国首单暨首批量子领域专属科技保险产品"量子保"签署,粤港澳大湾区量子科学中心澳门分中心揭牌。
来源链接:https://www.stdaily.com/web/gdxw/2026-07/09/content_544964.html
【美国NSF启动"三位一体"计划整合量子传感、网络与计算】
7月7日,美国国家科学基金会(NSF)宣布启动"三位一体"计划(Project Triad),首次将量子传感、量子网络和量子计算整合为单一运行系统。该计划下设三大子项目:国家量子虚拟实验室(NQVL)负责原型系统建造,NSF X-Labs攻关量子互联器件,Quantum+X对接产业应用。计划与白宫量子行政令保持一致,目标覆盖安全、医疗、能源、制造等领域。
来源链接:https://quantumcomputingreport.com/u-s-national-science-foundation-launches-project-triad-to-unify-quantum-sensing-networking-and-computing/
02
产业动态
【图灵量子发布全球首个行业级量子-经典混合Agent平台】
7月18日,图灵量子在WAIC 2026现场发布全球首个基于光量子技术路线、面向行业场景的量子-经典混合Agent平台QAgent。该平台首次实现"自然语言输入、任务智能拆解、量子Agent协同调用、量子算力调度、结果聚合与输出"的端到端闭环,可一句话调用量子算力,已接入超100项量子-混合行业工具,覆盖生物医药、金融科技、交通物流等六大领域。
来源链接:https://www.cls.cn/detail/2430158
【中器无量发布算力中心级中性原子量子计算机"清河一号"】
7月18日,中器无量在WAIC 2026现场发布算力中心级中性原子量子计算机"清河一号",并在世博展览馆主展区展示万比特级量子计算系统架构与核心光镊技术。该机是国内首款专为算力中心定制的中性原子量子计算机,在量子比特数、读取保真度、门保真度等指标方面达到国际一流水平,可实现量子经典混合计算并直接接入AI算力。
来源链接:https://www.xhby.net/content/s6a5cd7a5e4b04c44976a6364.html
【问天量子联合海光信息发布国内首款一体化抗量子机密计算安全平台】
7月21日消息,在近日召开的2026上海信息技术应用创新产业发展论坛安全分论坛上,问天量子联合海光信息发布国内首款一体化抗量子机密计算安全平台。该平台首次打通量子密码与国产硬件机密计算融合路径,集成QmSSL抗量子密码引擎和TEE硬件安全模块,适配海光CSV3.0芯片机密计算架构,覆盖数据可用不可见、AI模型保密推理等场景,标志我国抗量子密码技术从标准储备迈入规模化商用阶段。
来源链接:https://tech.cnr.cn/gstj/20260723/t20260723_527725002.shtml
【不筹量子发布"量筹一号"原子量子人工智能基座】
7月17日至20日,在WAIC 2026上,上海不筹量子科技有限公司发布国内首款原子量子人工智能基座(Q-Cub)"量筹一号",量子比特规模突破1500个,单量子比特保真度达99.9%,里德堡门保真度超过99%。不筹量子同期与上海期智研究院、复旦大学共同成立"中性原子量子智能实验室",聚焦智能量子纠错、量子储层计算与容错量子智能三大方向,图灵奖得主姚期智出席揭牌。
来源链接:https://www.zgswcn.com/news.html?aid=358103
【IBM签署协议收购HRL实验室,推进量子计算双轨制布局】
7月23日,IBM宣布已签署最终协议收购HRL Laboratories,交易尚待监管审批,预计2026年第三季度末完成。HRL由波音和通用汽车共同拥有,在硅自旋量子比特等量子技术方向具有深厚积累。交易完成后波音和通用将继续与IBM在量子应用领域合作。此举标志IBM从超导单一路线迈向超导与硅自旋并行的"双轨制"发展道路。
来源链接:https://newsroom.ibm.com/2026-07-23-ibm-to-acquire-hrl-laboratories-to-power-the-future-of-quantumlaunches-project-triad-to-unify-quantum-sensing-networking-and-computing/
03
技术突破
【谷歌在Nature发文,以强化学习实现量子纠错持续控制】
7月8日,Google Quantum AI、Google DeepMind等团队在Nature发表题为"Reinforcement learning control of quantum error correction"的论文。团队将量子纠错过程中产生的错误探测事件同时用作强化学习智能体的学习信号,使系统在计算进行的同时持续调整控制参数,在Willow超导处理器上将表面码逻辑稳定性提升3.5倍,创下表面码与颜色码最佳性能纪录。
来源链接:https://www.nature.com/articles/s41586-026-10759-2
【IBM、橡树岭国家实验室与克利夫兰诊所首次用量子计算机模拟聚变材料】
7月6日,IBM、美国橡树岭国家实验室和克利夫兰诊所宣布,首次利用量子计算机对核聚变反应堆关键燃料材料FLiBe熔盐进行分子级计算,获得九种分子构型。该研究采用以量子为中心的超级计算范式,论文已提交至arXiv,旨在优化氚的生产与提取。
来源链接:https://newsroom.ibm.com/2026-07-06-oak-ridge-national-lab,-cleveland-clinic,-and-ibm-achieve-first-known-computations-of-fusion-materials-on-a-quantum-computer
【冷原子量子计算北京市重点实验室揭牌】
7月7日,由清华大学、两仪万象等单位联合组建的"冷原子量子计算北京市重点实验室"在北京经济技术开发区揭牌投运。实验室聚焦量子整机研发、大规模原子阵列系统、高稳定性光镊调控、小型化核心器件等方向,旨在打通从基础研究到未来产业的全链条通道。清华大学此前采用光学超表面投射光镊阵列技术,实现了11000个原子的稳定捕获。
来源链接:https://www.stdaily.com/web/gdxw/2026-07/07/content_543567.html
【北京量子院在《自然·通讯》发表黎曼猜想量子验证研究】
7月1日,北京量子信息科学研究院联合多家单位在Nature Communications发表题为"The Riemann Hypothesis Manifested in Dynamical Quantum Phase Transitions"的论文。研究团队首次建立黎曼Zeta函数非平凡零点与动力学量子相变的直接对应,并提出以多项式级量子资源实现可扩展量子模拟的算法框架。
来源链接:https://www.nature.com/articles/s41467-026-74935-8
【HRL实验室展示可自主运行的18量子比特硅量子处理器】
7月29日,HRL实验室在Nature发表"A digitally controlled silicon quantum processing unit"论文,展示一款18量子比特硅量子处理器。该处理器将控制硬件集成在低温恒温器内部,配备由商业代工厂制造的、可数字编程的定制芯片,在不需要外部室温电子设备实时操控的情况下实现完全自主运行,为大规模量子处理器提供了可制造蓝图。
来源链接:https://www.nature.com/articles/s41586-026-10754-7
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