全球及中国量子信息技术总体发展态势、行业市场规模及行业发展前景分析预测.docx
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1、全球及中国量子信息技术总体发展态势、行业市场规模及行业发展前景分析预测量子信息是量子物理与信息技术相结合发展起来的新学科,主要包括量子通信和量子计算2个领域。量子通信主要研究量子密码、量子隐形传态、远距离量子通信的技术等等;量子计算主要研究量子计算机和适合于量子计算机的量子算法。科学社会学的奠基人贝尔纳曾说:“科学与战争一直是极其密切地联系着的。”今天,倘若要追溯风靡全球的信息化战争之科技源头的话,无疑是1946年世界第一台计算机“ENIAC”诞生所开启的电子信息科技革命。然而,这一曾彻底颠覆机械化战争图景的电子信息科技,在遵循“摩尔定律”飞速前行了数十年之后,制约其进一步发展的系列问题日渐凸
2、显:电子计算机的极限运算速度是否存在?越来越一体化的电子信息网络如何应对“网电空间战”?等等。对此,近年来不断突破的量子信息科技正在开启新的机遇之门,势必在未来重新涂抹战神的面孔。量子信息化战场的通信网络,以其超大信道容量、超高通信速率等特性,在未来的信息化战争中扮演无可替代的角色。亦正因此,近年来,美国国防高级研究计划署启动了多项量子通信方面的相关研究计划。英国、德国、日本等国也都将量子通信技术纳入议程,对其开展了广泛的探索。一、量子信息技术总体发展态势(一)量子信息技术成为未来科技发展关注焦点之一随着人类对于量子力学原理的认识、理解和研究不断深入,以及对于微观物理体系的观测和调控能力不断提
3、升,以微观粒子系统(如电子、光子和冷原子等)为操控对象,借助其中的量子叠加态和量子纠缠效应等独特物理现象进行信息获取、处理和传输的量子信息技术应运而生并蓬勃发展。量子信息技术主要包括量子计算、量子通信和量子测量三大领域,可以在提升运算处理速度、信息安全保障能力、测量精度和灵敏度等方面突破经典技术的瓶颈。量子信息技术已经成为信息通信技术演进和产业升级的关注焦点之一,在未来国家科技发展、新兴产业培育、国防和经济建设等领域,将产生基础共性乃至颠覆性重大影响。量子计算以量子比特为基本单元,利用量子叠加和干涉等原理进行量子并行计算,具有经典计算无法比拟的巨大信息携带和超强并行处理能力,能够在特定计算困难
4、问题上提供指数级加速。量子计算带来的算力飞跃,有可能在未来引发改变游戏规则的计算革命,成为推动科学技术加速发展演进的“触发器”和“催化剂”。未来可能在实现特定计算问题求解的专用量子计算处理器,用于分子结构和量子体系模拟的量子模拟机,以及用于机器学习和大数据集优化等应用的量子计算新算法等方面率先取得突破。量子通信利用量子叠加态或量子纠缠效应等进行信息或密钥传输,基于量子力学原理保证传输安全性,主要分量子隐形传态和量子密钥分发两类。量子密钥分发基于量子力学原理保证密钥分发的安全性,是首个从实验室走向实际应用的量子通信技术分支。通过在经典通信中加入量子密钥分发和信息加密传输,可以提升网络信息安全保障
5、能力。量子隐形传态在经典通信辅助之下,可以实现任意未知量子态信息的传输。量子隐形传态与量子计算融合形成量子信息网络,是未来量子信息技术的重要发展方向之一。量子测量基于微观粒子系统及其量子态的精密测量,完成被测系统物理量的执行变换和信息输出,在测量精度、灵敏度和稳定性等方面比传统测量技术有明显优势。主要包括时间基准、惯性测量、重力测量、磁场测量和目标识别等方向,广泛应用于基础科研、空间探测、生物医疗、惯性制导、地质勘测、灾害预防等领域。量子物理常数和量子测量技术已经成为定义基本物理量单位和计量基准的重要参考,未来量子测量有望在生物研究、医学检测以及面向航天、国防和商业等应用的新一代定位、导航和授
6、时系统等方面率先获得应用。(二)各国加大量子信息领域的支持投入和布局推动以量子计算、量子通信和量子测量为代表的量子信息技术已成为未来国家科技发展的重要领域之一,世界科技强国都对其高度重视。近年来,欧美国家纷纷启动了国家级量子科技战略行动计划,大幅增加研发投入,同时开展顶层规划及研究应用布局。英国2015年正式启动“国家量子技术计划”,投资2.7亿英镑建立量子通信、传感、成像和计算四大研发中心,开展学术与应用研究2018年11月进行了第二阶段2.35亿英镑投资拨款。德国在2018年9月提出“量子技术从基础到市场”框架计划,拟于2022年前投资6.5亿欧元促进量子技术发展与应用,并可延长资助至20
7、28年。欧盟2016年推出为期十年,总投资额超过10亿欧元的“量子宣言”旗舰计划,并于2018年10月启动首批19个科研类项目,2019年7月欧盟10国签署量子通信基础设施(QCI)声明,探讨未来十年在欧洲范围内将量子技术和系统整合到传统通信基础设施之中,以保护智能能源网络、空中交通管制、银行和医疗保健设施等加密通信系统免受网络安全威胁。美国2018年12月通过国家量子行动计划(NQI)立法,计划在未来四年增加量子信息科学领域投资12.75亿美元,以确保美国在量子技术时代的科技领导力,以及经济安全、信息安全和国家安全。同期发布的量子信息科学国家战略概述,规划推动量子计算超大规模数据集优化处理,
8、量子模拟新材料设计和分子功能研究,基于量子隐形传态的安全通信以及量子传感与精密测量等领域的研究,同时设立36个量子创新实验室(QILabs),建立全美量子科研网络(QRNet),推动量子计算接入计划(QCAP)。我国对量子信息技术发展与应用高度重视。2018年5月,习近平总书记在两院院士大会上的讲话中指出,“以人工智能、量子信息、移动通信、物联网、区块链为代表的新一代信息技术加速突破应用。”国务院发布“十三五”国家科技创新规划,“十三五”国家战略性新兴产业发展规划和“十三五”国家信息化规划等文件,指导量子信息技术研究与应用。科技部和中科院通过自然科学基金、重点研发计划和战略先导专项等项目对量子
9、信息科研给予支持,同时论证筹备重大科技项目和国家实验室,进一步推动基础理论与实验研究。发改委牵头组织实施量子保密通信“京沪干线”技术验证与应用示范项目,国家广域量子保密通信骨干网络建设一期工程等试点应用项目和网络建设。工信部开展量子保密通信应用评估与产业研究,大力支持和引导量子信息技术国际与国内标准化研究。(三)量子信息技术标准化研究受到重视并加速发展近年来,全球范围内量子信息技术领域的样机研究、试点应用和产业化迅速发展,随着量子计算、量子通信和量子测量等领域新兴应用的演进,在术语定义、性能评价、系统模块、接口协议、网络架构和管理运维等方面的标准化需求也开始逐渐出现。国际标准化组织纷纷成立量子
10、信息技术相关研究组和标准项目并开展工作,2018年以来相关布局与研究工作明显提速。欧洲多国在完成QKD现网实验之后,欧洲电信标准化协会(ETSI)成立ISG-QKD标准组,已发布包括术语定义、系统器件、应用接口、安全证明、部署参数等9项技术规范,另有3项在研。国际标准化组织和国际电工委员会的第一联合技术委员会(ISO/IECJTC1)成立了有我国专家参与的量子计算研究组(SG2)和咨询组(AG),发布量子计算研究报告和技术趋势报告,同时在信息安全分技术委员会(SC27)立项由我国专家牵头的QKD安全需求与测评方法标准项目。国际电气和电子工程师协会(IEEE)启动了量子技术术语定义、量子计算性能
11、指标和软件定义量子通信协议等3个研究项目。国际互联网工程任务组(IETF)成立量子互联网研究组(QIRG)开展量子互联网路由、资源分配、连接建立、互操作和安全性等方面的初步研究。国际电信联盟电信标准化部门(ITU-T)对量子信息技术发展演进及其未来对信息通信网络与产业的影响保持高度关注。未来网络研究组(SG13)已开展QKD网络的基本框架、功能架构、密钥管理和软件定义控制等方面研究项目,网络安全研究组(SG17)则在QKD网络安全要求、密钥管理安全要求、可信节点安全要求、加密功能要求等方面开展研究,我国部门成员和学术成员担任部分标准编辑人并做出重要技术贡献。此外,我国还推动在ITU-T成立面向
12、网络的量子信息技术研究焦点组(FG-QIT4N),全面开展量子信息技术标准化研究工作。2019年6月,在上海成功举办了首届ITU量子信息技术国际研讨会,广泛邀请全球研究机构和科技公司的专家学者,对量子计算、量子通信、量子测量、量子信息网络(QIN)等议题开展交流和讨论。2019年9月,FG-QIT4N在电信标准化顾问组(TSAG)全会期间正式成立,由中俄美专家共同担任主席,计划在焦点组研究期内,对QKD网络和QIN等相关议题开展标准化预研,为ITU-T下一个研究期的量子信息技术标准研究工作奠定基础并提出建议。我国在量子保密通信网络建设和试点应用方面具备较好的研究基础和实践积累,相关标准化研究工
13、作也逐步开展。2017年,中国通信标准化协会(CCSA)成立量子通信与信息技术特设任务组(ST7),开展量子通信和网络以及量子信息技术关键器件的标准研究,目前已完成6项研究报告,并开展量子保密通信术语定义和应用场景,QKD系统技术要求、测试方法和应用接口等国家标准和行业标准的制定。QKD技术还涉及密码的产生、管理和使用,中国密码行业标准化技术委员会(CSTC)也开展了QKD技术规范和测评体系等密码行业标准的研究。2019年1月,量子计算与测量标准化技术委员会(TC578)正式成立,计划开展量子计算和量子测量领域的标准化研究工作。(四)量子信息技术创新活跃,论文和专利增长迅速1.量子计算近年来s
14、论文和专利增长迅速自上世纪90年代开始,各科技强国开始在量子技术领域加大投入,量子计算专利申请开始出现。近年来,量子计算领域的专利申请和授权发展态势情况如图2所示,2012年之前全球量子计算领域专利申请数量整体保持平稳,专利申请主要来自美国和日本。2012年开始,随着欧美科技巨头开始大力投入和持续推动,以及全球各国科技企业和研究机构之间的相互竞争,更加重视量子计算领域的知识产权布局,专利申请数量出现明显增长。美国在布局时间和申请总量上占有优势,近年来我国量子计算领域专利申请数量的增长趋势更快。通过对比中、美、日、加的专利申请人的类型可以看出,我国专利更多的来自高校和科研机构,国内科技企业多与科
15、研院所合作,相关研究工作和知识产权布局大多处于起步阶段。近20年来全球量子计算领域研究论文发表趋势和主要发文机构统计,随着量子计算从理论走向物理实现,全球论文发表量也保持增长态势,特别是在2018-19年研究论文数量激增。从发表论文研究机构来看,近五年来排名前20的机构中,中国占据3席,分别是中国科学院、中国科学技术大学和清华大学。其中,中国科学院的发文量持续快速上升,过去一年的新增论文数量仅次于美国MIT和荷兰TUDelft。美国量子计算研究重要机构多达10个,除了高校外,IBM、Microsoft和Google等科技巨头也有较多研究成果发表。此外,德国ETHZurich、MaxPlanck
16、Society、加拿大Waterloo大学、蒙特利尔大学、日本东京大学也是重要的创新主体。2.量子通信领域中美两国专利数量领先随着美、欧、英、日、韩等国的量子通信研发及试点应用的发展,专利作为重要的技术保护手段受到产学研界的重视,相关专利快速增长,量子通信领域全球专利申请和专利授权发展趋势如图4所示。美国和日本在量子通信领域的早期专利申请量较多,但近年来,专利申请地域向中国转移。对比专利申请和专利授权来看,由于早期中国专利申请量较少,所以目前看中国授权专利数量少于美国,但是随着我国在量子通信基础研究和应用探索的不断深入,以及量子保密通信产业的发展,预计未来专利授权量还将继续上升,而且也将吸引更
17、多的外国公司来华布局专利。2005年之后,量子密钥分发(QKD)技术研究从理论探索开始走向实用化,相关研究论文数量持续上升,近年QKD领域论文发表趋势和主要发文机构如图5所示。其中,QKD领域70%的研究论文在近十年发表,文献引证数量也在不断增加,2018年发文量创新高。中、美、加、德、新、英等国以科研机构为主,日本则主要来自企业。我国中科大、北邮、清华、中科院、上交等院校的科研论文数量排名前列。相比之下,量子隐形传态(QT)的论文数量在2005年之前一直高于QKD,但近年来论文数量保持平稳并呈下降趋势,与其关键技术瓶颈仍未取得突破有一定关系。除欧、美、日科研机构外,我国的中科大、中科院、电子
18、科大和清华的论文发表数量也名列前茅。3.量子测量和量子计量的专利论文增长与量子计算和量子通信相比,量子测量和量子计量领域的专利申请和研究论文总量偏少,近年也呈现增长趋势。截至2019年10月公开的相关专利近千件,并且增长趋势强劲,从专利申请地域来看,美、中、日的专利申请量较多。论文方面,与量子计量(Quantummetrology)相关的论文数量持续上升,美国加州理工学院、德国苏黎世联邦理工学院以及澳大利亚的高校和科研机构发表了较多的论文。我国的中科大、中科院和北航等单位在量子精密测量领域持续开展科研攻关,开始步入量子测量和量子计量研究论文发表数量的国际前沿行列。二、量子计算领域研究与应用进展
19、(一)物理平台探索发展迅速,技术路线仍未收敛量子计算研究始于上世纪八十年代,经历了由科研机构主导的基础理论探索和编码算法研究阶段,目前已进入由产业和学术界共同合作的工程实验验证和原理样机攻关阶段。量子计算包含量子处理器、量子编码、量子算法、量子软件、以及外围保障和上层应用等多个环节。其中,量子处理器是制备和操控量子物理比特的平台,量子编码是基于众多物理比特实现可容错逻辑比特的纠错编码,量子算法和软件是将计算困难问题与量子计算并行处理能力结合的映射和桥梁。目前,量子处理器的物理比特实现仍是量子计算研究的核心瓶颈,主要包含超导、离子阱、硅量子点、中性原子、光量子、金刚石色心和拓扑等多种方案,研究取
20、得一定进展,但仍未实现技术路线收敛。超导路线方面,Google在2018年推出72位量子比特处理器,Rigetti正在构建更强大的128量子比特处理器。我国中科大在2019年已实现24位超导量子比特处理器,并进行多体量子系统模拟;同时,清华大学利用单量子比特实现了精度为98.8%的量子生成对抗网络,未来可应用于图像生成等领域。量子比特间的纠缠或连接程度是影响量子计算处理能力的重要因素之一,目前报道的处理器结构设计和量子比特纠缠程度不尽统一,大部分并未实现全局纠缠。离子阱路线方面,IonQ已实现79位处理量子比特和160位存储量子比特。光量子路线方面,中科大已实现18位光量子纠缠操控,处于国际领
21、先地位。硅量子点路线方面,新南威尔士大学报道了保真度为99.96%的单比特逻辑门和保真度为98%的双比特逻辑门,中科大也实现了高保真的单比特逻辑门。此外,我国本源量子研发了适用于20位量子比特的量子测控一体机,用于提供量子处理器芯片运行所需要的关键信号,实现量子芯片操控。目前,量子计算物理平台中的超导和离子阱路线相对领先,但尚无任何一种路线能够完全满足量子计算技术实用化的DiVincenzo条件,包括:(1)可定义量子比特,(2)量子比特有足够的相干时间,(3)量子比特可以初始化,(4)可以实现通用的量子门集合,(5)量子比特可以被读出。为充分利用每种技术的优势,未来的量子计算机也可能是多种路
22、线并存的混合体系。(二)“量子优越性”突破里程碑,实用化尚有距离量子优越性(QuantumSupremacy,也译作“量子霸权”)的概念由MIT的JohnPreskill教授首先提出,指量子计算在解决特定计算困难问题时,相比于经典计算机可实现指数量级的运算处理加速,从而体现量子计算原理性优势。其中,特定计算困难问题是指该问题的计算处理,能够充分适配量子计算基于量子比特的叠加特性和量子比特间的纠缠演化特性而提供的并行处理能力,从而发挥出量子计算方法相比于传统计算方法在解决该问题时的显著算力优势。2019年10月,自然杂志以封面论文形式报道了Google公司基于可编程超导处理器Sycamore,实
23、现量子优越性的重要研究成果。该处理器采用倒装焊封装技术和可调量子耦合器等先进工艺和架构设计,实现了53位量子物理比特二维阵列的纠缠与可控耦合,在解决随机量子线路采样问题时,具有远超过现有超级计算机的处理能力。Google研究成果是证明量子计算原理优势和技术潜力的首个实际案例,具有里程碑意义。这一热点事件所引发的震动和关注,将进一步推动全球各国在量子计算领域的研发投入、工程实践和应用探索,为加快量子计算机的研制和实用化注入新动力。需要指出的是,现阶段量子计算的研究发展水平距离实用化仍有较大差距。量子计算系统非常脆弱,极易受到材料杂质、环境温度和噪声等外界因素影响而引发退相干效应,使计算准确性受到
24、影响,甚至计算能力遭到破坏。发展速度最快的超导技术路线,在可扩展性、操控时间和保真度等方面也存在局限。此外,可编程通用量子计算机需要大量满足容错阈值的物理量子比特进行纠错处理,克服退相干效应影响,获得可用的逻辑量子比特。以运行Shor算法破译密码为例,要攻破AES加密算法需要数千个量子逻辑比特,转换为量子物理比特可能需要数万个或者更多。现有研究报道中的物理量子比特数量和容错能力与实际需求尚有很大差距,量子逻辑比特仍未实现。通用量子计算机的实用化,业界普遍预计仍需十年以上时间。在达到通用量子计算所需的量子比特数量、量子容错能力和工程化条件等要求之前,专用量子计算机或量子模拟器将成为量子计算发展的
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