一条时间轴看清各家"走到哪、要去哪":实心 ● = 已实现的里程碑(在"今天"线左侧),空心 ○ = 目标节点、★ = 容错/规模化目标(今天线右侧),虚环 = 待核实。最醒目的是:多数家的容错目标扎堆在 2029——既是共识,也是集体跳票的风险。这些右侧节点都是"宣称目标",需打折看。
左侧实心为已实现里程碑(简记),右侧为公开宣称目标。来源:各公司官方路线图/Newsroom(IBM Starling 2029、Blue Jay 2033;Google ~2029;Quantinuum Apollo 2029,2025-06 从 2030 提前;IonQ 2030 大规模;微软 2029;PsiQuantum ~2027 商用/~2029 百万比特;Pasqal 2029 百逻辑;本源千比特目标多引国家 2030 规划,公司专属年份待核实)。完整里程碑见下方详表。
| 时间 | 里程碑 | 路线 |
|---|---|---|
| 2019 | Google Sycamore 宣称"量子优越性"(53 比特;后被指可经典模拟) | 超导 |
| 2021 | IBM Eagle 127 比特(首破百比特);IonQ 经 SPAC 上市;Quantinuum 成立 | 超导/离子阱 |
| 2022 | IBM Osprey 433 比特;D-Wave、Rigetti 经 SPAC 上市 | 超导/退火 |
| 2023 | IBM Condor 1,121 比特 + Heron(转模块化);Atom Computing 首破 1,180 比特 | 超导/中性原子 |
| 2024-01 | 本源 "悟空" 上线(72 计算比特,国产化率 >80%) | 超导 |
| 2024-11 | 微软 + Atom Computing 纠缠 24 个逻辑比特 | 中性原子 |
| 2024-12 | Google Willow:首次"低于纠错阈值"(越扩越准)——业界标志性里程碑 | 超导 |
| 2025-01 | Xanadu Aurora:全球首台模块化、可联网光子量子计算机(室温);2022 Borealis 曾演示光子量子优势 | 光子 |
| 2025-02 | 微软 Majorana 1:宣称首款拓扑处理器(同期 Nature 未证明拓扑比特存在 ⚠) | 拓扑 |
| 2025-09 | Quantinuum 量子体积纪录(2²⁵);PsiQuantum 10 亿美元 E 轮 + 芝加哥破土 | 离子阱/光子 |
| 2025-11 | IBM Nighthawk + Loon(验证容错组件);Quantinuum Helios(98 物理/48 逻辑比特) | 超导/离子阱 |
| 2025-12 | QuEra 演示集成容错架构,最多 96 个逻辑比特 | 中性原子 |
| 2026-02 | Infleqtion 经 SPAC 上市(NYSE:INFQ) | 中性原子 |
| 2026-05 | 中科酷原 汉原2号双核系统(100×⁸⁷Rb + 100×⁸⁵Rb,共 200 物理比特) | 中性原子 |
| 2026-06 | 微软 Majorana 2(争议中);Quantinuum 传统 IPO;国仪量子科创板注册;思源铁马量子设立(中国首家拓扑公司);Atom Computing 首次在中性原子平台用 toric 码多轮纠错(继 Google 后第二家);华翊量子 HYQ-B100(100+ 比特)交付中国移动研究院 | 拓扑/离子阱/中性原子 |
提醒:容错目标年常随宣传节奏调整(如 Quantinuum Apollo 2024 称 2030、2025 改称 2029)。一律按"宣称目标"打折看,以"逻辑比特数 / 是否低于阈值"等已实现指标为准绳。
本页原有的里程碑表以国际玩家为主。这一节补上中国公司在 2025–2026 年实际发布或交付的系统——只收录有明确型号、且已公开发布或交付的,规划中的目标不列入。
| 时间 | 系统 / 型号 | 公司 | 路线 | 关键指标(公司/报告口径) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | 天衍-286 | 中电信量子集团 | 超导 | 真机推出 |
| 2025 上半年 | ez-Q Engine 2.0 测控系统 | 国盾量子 | 超导·测控 | 最高支持 128 量子比特 + 256 耦合比特,可多机箱扩展至千比特规模,支持并行读出与低延迟反馈;配套 ezQ-Fridge 500/1000/1500 稀释制冷机提供 ≤10 mK 环境并多套交付 |
| 2025 | S100 / S25 Pro、"大熊座"系列 | 量旋科技 | 超导 + 核磁 | 百比特级超导整机;2025 年交付多台"大熊座",产品覆盖 40 余个国家和地区的高校、科研及产业客户;称已实现超导芯片与整机海外交付 |
| 2025-09 | 无极一号 | 华翊量子 | 离子阱 | 与中国移动联合发布,支持 100 量子比特精准操控;基于全球首个二维离子阵列通用技术架构 |
| 2025-11 | 天衍-287 | 中电信量子集团 | 超导 | 105 个数据比特 + 182 个耦合比特,搭载与"祖冲之三号"同款芯片,已建设运行 |
| 2025-11 | "启明"通用可编程光量子计算机 | 硅臻芯片未建档 | 光量子 | 基于硅光集成芯片,开放 4 量子比特物理资源,量子态平均保真度超过 99.4% |
| 2025 年内 | 12 比特全连通离子阱云服务 | 幺正量子 | 离子阱 QCCD | 高通量光刀片型系统完成 12 比特全连通操控并实现 QV32;同年完成国内首个 μK 低温芯片型离子阱系统组装调试 |
| 2026-05 | 本源悟空-180 | 本源量子 | 超导 | 搭载单核 180 个计算量子比特,上线并开始接收全球计算任务。第三代悟空稳定运行超两年、全球 160 多个国家和地区约 5,000 万次访问、完成超 90 万个计算任务 |
| 2026-05 | 汉原 2 号 | 中科酷原 | 中性原子 | 双核中性原子量子计算机:集成 100 个 ⁸⁷Rb 与 100 个 ⁸⁵Rb 原子,形成 200 量子比特双核系统。前代"汉原 1 号"获约 4,000 万元订单及首个海外出口订单 |
| 2026(中关村论坛预发布) | 驭量·山海 1000 | 玻色量子 | 光量子·相干伊辛机 | 1000 计算比特专用相干光量子计算机;此前已推出 100、550 比特系列,并向国家超算成都中心、中国移动等交付真机 |
| 2026-07-18 | 清河一号 | 中器无量 | 中性原子 | 算力中心级中性原子量子计算机,WAIC 2026 首发;称在比特数、读取保真度、门保真度等指标达国际一流,可实现量子经典混合操作系统、实时原子图像处理、高速 AI 纠错解码具体数值未公开 |
| 时点未定 | 天衍-504 | 中电信量子集团 | 超导 | 联合国盾量子发布,国内单台比特数最多的超导量子计算机;天衍云平台截至 2026-05 累计访问量突破 4,900 万次、实验任务数超 1,400 万个 |
来源:光子盒研究院《中国量子计算机四类技术路线研究》(数据截至 2026-05-15)、各公司公开发布信息、财联社等媒体报道。所有技术指标均为公司或行业报告口径,除个别注明外缺乏独立第三方基准测试佐证,横向比较时须注意口径差异(例如"云算力集群比特数"是多机加总,不能与单机比特数并列)。
| 公司 | 公开宣称的目标 | 时点 |
|---|---|---|
| 相干科技 | 100+ 比特超导量子计算机;整机方案支持 10–1000 比特独立操控与测量;三阶段路径为"测控产品 → 整机与量子云 → 卖算力" | 整机预计 2026 年发布 |
| 两仪万象 | 动态重排技术构建数百比特无缺陷可编程原子阵列,称支持千比特扩展 | 未公开时点 |
| 原子矩阵未建档 | 团队称已稳定构建并运行 2048 个无缺陷物理量子比特阵列,并实现含存储区与纠错区的区域化架构 | 已实现(公司口径) |
| 无问清芯未建档 | 计划在 12–18 个月内完成超过 10 万个原子量子比特的 biMeta-QCell 原理验证机集成与演示 | 2027 上半年前 |
| 正元量子未建档 | 以 3D 同轴封装与集成测控推动超导从百比特原型向千比特、万比特级整机演进 | 未公开时点 |
| 思源铁马 拓扑 | 研制出拓扑量子比特,实现容错量子计算机(公司简介表述) | 未公开时点 |
| 两仪万象 / 清华 | 翟荟在 2026 CCF 大会报告题为《通向万比特、实用化、通用容错量子计算之路》 | — |
阅读提醒:上述均为公司公开宣称的目标,不是承诺,量子行业路线图历史上普遍存在滑期(如 Quantinuum 的 Apollo 从 2024 年称 2030、2025 年改 2029)。评估时建议按"宣称"打折,并对照该公司已交付的实物与客户记录。来源:各公司官网与公开报道、光子盒研究院行业报告、第五届 CCF 量子计算大会日程。