量子科技將成為國家戰略科技力量的核心組成部分,量子計算、量子通信、量子測量三大領域將迎來產業化加速期。中研普華產業研究院《2026-2030年中國量子科技行業市場前瞻與未來投資戰略分析報告》分析認為,在政策持續支持、技術創新突破和市場需求增長的多重驅動下,中國量子科技產業有望在未來五年實現從實驗室走向規模應用的關鍵跨越。報告針對不同市場主體提出差異化戰略建議,為投資者、企業決策者和行業新人提供前瞻性洞察和決策參考。
一、行業背景與戰略意義
量子科技作為新一輪科技革命和產業變革的前沿領域,代表著未來科技競爭的制高點。近年來,全球主要國家紛紛制定量子科技發展戰略,加大研發投入。
中國將量子信息列為"十四五"規劃和2035年遠景目標綱要中的前沿領域之一,明確了量子科技在國家科技創新體系中的戰略地位。
從國際競爭格局看,美國、歐盟、日本等經濟體已將量子科技上升為國家戰略,投入巨資推進研發。中國在量子通信等領域已取得全球領先優勢,但在量子計算等核心領域仍面臨"卡脖子"挑戰。
未來五年,全球量子科技競爭將更加激烈,中國量子科技產業既面臨重大機遇,也需應對嚴峻挑戰。
二、政策環境分析
自2016年《"十三五"國家科技創新規劃》首次提出發展量子通信等前沿技術以來,中國量子科技政策體系逐步完善。
2020年,中央政治局就量子科技研究和應用前景舉行第二十四次集體學習,將量子科技提升至國家戰略高度。各部委相繼出臺專項支持政策,地方政府也積極布局量子科技產業園區。
展望2026-2030年,預計中國量子科技政策將呈現以下趨勢:一是政策支持力度持續加大,國家重大科技專項持續投入;二是政策重心將從基礎研究向產業化應用傾斜;三是區域協同發展政策將更加系統化,形成"核心引領、多點支撐"的產業布局;四是軍民融合政策進一步深化,推動量子技術在國防和民用領域的協同創新。
(一)量子計算
目前,中國在超導、光量子等技術路線已取得重要進展,但與國際領先水平相比,在量子比特規模、相干時間等核心指標上仍有差距。
未來五年,量子計算將從NISQ(含噪聲中等規模量子)時代向實用化邁進,中國有望在特定算法和應用領域實現突破。預計到2030年,中國將建成50-100量子比特規模的實用化量子計算機,并在材料模擬、藥物設計、優化問題等領域展開示范應用。
(二)量子通信
中國在量子通信領域處于全球領先地位,"墨子號"量子科學實驗衛星和"京滬干線"等重大工程奠定了堅實基礎。
未來五年,量子通信技術將向城域、廣域網絡融合發展,量子密鑰分發(QKD)技術將進一步提升傳輸距離和密鑰速率,基于衛星的全球量子通信網絡建設將加速推進。同時,量子中繼、量子存儲等關鍵技術的突破將為構建量子互聯網奠定基礎。
(三)量子測量
量子測量技術在精密測量、導航定位、醫療成像等領域具有廣闊應用前景。中國在原子鐘、量子磁力計、量子陀螺儀等領域已取得一系列突破。
未來五年,量子測量技術將加速向民用領域滲透,尤其是在高精度地質勘探、生物醫學檢測、國防安全等領域的應用將取得實質性進展。
四、市場格局與競爭態勢
(一)企業格局
中國量子科技企業可分為三大梯隊:第一梯隊是以中國科大系企業(如科大國盾、本源量子等)為代表的科研轉化型企業;第二梯隊是華為、阿里、騰訊等科技巨頭通過內部孵化或投資布局的量子業務;第三梯隊是近年來涌現的眾多初創企業,專注于量子技術的細分應用領域。
未來五年,行業整合將加速,具有核心技術優勢和產業化能力的企業將獲得更大發展空間。同時,跨界合作將成為主流,量子科技企業與傳統行業龍頭企業將形成緊密的創新聯合體,共同推進技術落地。
(二)區域布局
合肥、北京、上海、武漢、濟南等城市已形成初具規模的量子產業集群。合肥依托中國科學技術大學的科研優勢,在量子通信和量子計算領域形成完整創新鏈;北京聚集了眾多高校和科研院所,基礎研究實力雄厚;上海、深圳等地憑借產業生態和資本優勢,在量子應用和產業化方面走在前列。
預計到2030年,中國將形成3-5個具有全球影響力的量子科技創新中心,區域協同發展格局基本形成。
五、投資機會與風險分析
(一)核心投資機會
量子硬件基礎設施:量子計算機核心部件、量子通信設備、量子測量儀器等硬件領域將保持高增長,具備核心技術的設備制造商值得重點關注。
量子軟件與算法:隨著量子硬件逐步成熟,量子軟件、算法開發和應用解決方案將成為新的投資熱點,特別是在金融、醫藥、材料等領域的專用算法開發企業具有較大潛力。
量子安全服務:網絡安全威脅日益嚴峻,量子加密與抗量子密碼技術將在政務、金融、能源等關鍵領域得到廣泛應用,相關服務提供商將迎來爆發式增長。
量子-經典混合系統:未來相當長時期內,量子計算將與經典計算協同發展,能夠提供高效混合計算解決方案的企業將占據市場先機。
(二)主要風險因素
技術成熟度風險:量子技術從實驗室走向規模應用仍面臨諸多技術挑戰,產業化進程可能不及預期。
投資回報周期長:量子科技研發周期長、投入大,短期內難以實現商業回報,對投資者耐心和資金實力提出較高要求。
人才短缺風險:量子科技是高度跨學科領域,兼具物理、計算機、工程背景的復合型人才嚴重短缺,制約產業發展速度。
國際競爭與技術封鎖風險:全球量子科技競爭加劇,關鍵技術領域的國際封鎖可能對中國量子產業發展構成挑戰。
六、2026-2030年發展趨勢研判
(一)技術融合深化
量子科技與人工智能、大數據、區塊鏈等前沿技術的融合將催生新的應用模式和商業價值。量子-經典混合計算架構將成為主流,量子增強的人工智能算法將在特定領域展現優越性能。
(二)應用場景拓展
從目前的示范應用向規模化商用過渡,量子技術將在金融風險評估、新藥研發、能源材料設計、高精度測量等場景實現價值落地。預計到2030年,中國量子科技產業應用市場規模將達千億元級別。
(三)產業生態成熟
圍繞量子核心技術,將形成從材料、器件、系統到應用服務的完整產業鏈。產業創新平臺、測試驗證中心、人才培養基地等產業基礎設施將更加完善,為量子科技企業提供全方位支持。
(四)標準化進程加速
隨著技術成熟和應用普及,量子技術標準體系建設將提速,中國有望在量子通信等領域主導或參與國際標準制定,增強產業話語權。
七、差異化戰略建議
(一)對投資者的建議
長期價值投資:量子科技屬于長周期、高風險、高回報領域,建議采取"核心+衛星"配置策略,將少量資金配置于具有核心技術壁壘的龍頭企業,同時關注細分領域有潛力的初創企業。
階段化投資:根據量子技術發展不同階段調整投資策略,現階段可重點關注量子通信產業化和量子計算軟件生態建設,中長期布局量子計算硬件和量子互聯網基礎設施。
生態圈投資:不僅關注量子技術本身,還應關注與量子技術協同發展的配套產業,如低溫控制、精密制造、特殊材料等領域。
(二)對企業決策者的建議
技術路線選擇:企業應基于自身優勢和市場需求,選擇適合的技術路線和應用場景,避免盲目追逐熱點。科研機構背景企業應強化產業化能力,傳統企業應加強與科研機構合作。
開放創新戰略:量子科技跨學科特性決定了單打獨斗難以成功,建議采取開放式創新模式,構建產學研用協同創新網絡,共享研發資源和市場機會。
復合型人才培養:建立量子科技人才梯隊,既注重引進高端科研人才,也重視培養具備產業視角的復合型人才,同時與高校合作定制人才培養計劃。
(三)對市場新人的建議
能力建設優先:進入量子科技領域前,應系統學習量子物理、計算機科學、數學等相關知識,同時了解行業應用場景和發展動態,形成"T型"知識結構。
找準切入點:量子產業鏈條長,新人可從量子技術應用層入手,如量子算法應用開發、量子安全解決方案設計等,再逐步深入核心技術領域。
建立行業人脈:積極參與學術會議、產業論壇和創新活動,與行業專家和從業者建立聯系,把握前沿動態和職業機會。
中研普華產業研究院《2026-2030年中國量子科技行業市場前瞻與未來投資戰略分析報告》結論分析認為,2026-2030年將是中國量子科技產業從技術突破邁向規模應用的關鍵五年。在國家政策持續支持、技術創新加速突破、市場需求日益明朗的背景下,中國量子科技產業有望實現跨越式發展,成為新質生產力的重要組成部分。
各類市場主體應把握歷史機遇,立足自身優勢,找準戰略定位,在這場全球科技競爭中贏得主動。同時,也應保持理性客觀,充分認識量子科技發展的長期性和復雜性,腳踏實地推進技術創新和產業應用,共同推動中國量子科技產業高質量發展。
免責聲明
本報告基于公開資料和行業研究編寫,旨在提供量子科技行業發展趨勢的分析與展望,不構成任何投資建議或決策依據。報告中所涉及的市場預測、技術判斷和戰略建議僅代表研究團隊的專業觀點,存在不確定性和局限性。
量子科技作為前沿領域,技術路線、政策環境和市場格局可能發生重大變化,實際發展情況可能與報告預測存在差異。讀者在做出任何投資或戰略決策前,應進行獨立研究和專業咨詢,自行承擔決策風險。
























研究院服務號
中研網訂閱號