一、全球量子精密测量行业正从实验室走向产业化应用,欧美引领发展
量子精密测量依托量子力学基础原理,利用光、原子、磁场之间的相互作用完成待测物理量检测,通过调控并观测物理量变化引发的量子态演化,突破经典技术测量极限,实现超高精度传感探测。该技术可让测量分辨率、灵敏度、稳定性等核心指标实现数量级提升,主要覆盖时频基准、电磁场测量、重力测量、惯性测量、目标识别、痕量检测等核心技术方向。根据中国《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》部署,量子信息被列为前沿重点攻坚领域,量子精密测量与量子通信、量子计算共同组成量子科技三大核心支柱,是未来颠覆性技术创新的重要源泉。
当前,世界正经历新一轮科技革命与产业变革,量子技术作为引领未来的战略性领域,已成为全球科技竞争的制高点。其中,量子精密测量技术因距离实用化更近、应用场景更清晰,正加速从实验室走向产业化落地,量子磁力仪、量子时钟、量子雷达、量子重力仪、量子陀螺仪等典型产品逐步落地。
量子精密测量发展历程
| 阶段名称 | 时间范围 | 关键事件 | 主要意义与影响 |
| 理论奠基阶段 | 1900-1925年 | 1900年:普朗克提出量子假说,引入能量量子化概念。1925年:海森堡创立矩阵力学,薛定谔创立波动力学。 | 为量子力学莫定理论基础。确立用概率幅描述微观粒子行为,并提出不确定性原理,揭示了测量的干扰本质。为后续量子测量技术提供了核心理论框架。 |
| 计量领域初步应用阶段 | 1960-1983年 | 1960年:采用氪-86原子的光谱波长重新定义“米”,首次引入自然基准。1967年:用铯-133原子跃迁频率定义“秒”。1979年:通过辐射强度标准重新定义“坎德拉”。1983年:基于光速(由量子定义的米和秒得出)重新定义“米”。 | 量子特性开始进入实用计量体系。逐步建立了时间、长度、发光强度的量子化计量标准。标志着量子测量技术实用化的开端,巩固了量子在精密测量中的地位。 |
| 全面量子化阶段 | 2018-2019年 | 2018年:第26届国际计量大会决议,将七个基本单位全部基于量子基本常数重新定义。2019年5月20日:新定义正式实施。 | 计量体系完全脱离实物基准,进入基于量子物理的“自然基准”时代。所有基本单位(如千克、安培、开尔文等)均与量子常数挂钩。量子测量技术成为全球科技竞争的核心领域。 |
| 中国突破与产业化阶段 | 近年 | 成功研制高灵敏度量子磁力仪(如基于SQUID或原子磁强计)。在量子陀螺、量子重力仪等方向取得进展。 | 实现微弱磁场(地磁场、生物磁场)的精准探测。推动技术向导航、地质勘探、生物医学等领域的应用延伸。形成了从基础研究到产业应用的完整链条 |
资料来源:公开资料,观研天下整理
近年得益于量子时频、重力测量等技术的商业化突破,以及航天导航、能源探测等领域的需求爆发,全球量子精密测量市场规模稳步增长。数据显示,2024年全球量子测量市场规模约16.7亿美元。预计到2035年,全球量子精密测量市场规模将达到44.97亿美元。
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从地区分布来看,欧美发达国家凭借先发优势领跑行业:例如美国有加州理工学院、IBM等顶尖科研机构与企业,在原子钟、量子磁力仪等关键技术上成果丰硕,已率先在军事、航空航天等高端领域应用。欧洲在量子重力仪、量子计时等领域具备显著优势,技术应用场景不断拓展。数据显示,2024年在量子精密测量市场中,北美以6.5亿美元占据最大市场,占比高达39%;其次为欧洲市场,市场规模为4.7亿美元,占比28%。
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二、政策加持+技术突破,我国成为全球量子精密测量市场中关键力量
根据观研报告网发布的《中国量子精密测量行业现状深度研究与投资前景分析报告(2026-2033年)》显示,近年来,中国中央与地方层面持续加大量子精密测量产业的政策扶持力度,多维度、多层次出台利好政策,为产业高质量发展注入强劲动力。尤其是在“十五五”规划中,量子科技的战略定位达到前所未有的高度——被列为未来产业六大方向首位,明确其作为新经济增长点的核心地位,推动产业加速从基础研究阶段迈入产业化攻坚的关键时期。这一空前定位深刻凸显了包括量子精密测量在内的量子科技的战略价值:量子计算引领算力基础设施的代际跃迁,量子通信筑牢信息安全的核心屏障,量子精密测量则为科学研究深化与产业升级提供了前所未有的精度支撑,三大领域协同发力,构建起量子科技发展的核心体系。
我国量子精密测量行业相关政策
| 时间 | 相关部门 | 政策文件 | 主要内容 |
| 2022年12月 | 中共中央、国务院 | 《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》 | 在人工智能、量子信息、脑科学等前沿领域实施一批前瞻性、战略性国家重大科技项目。以需求为导向,增强国家广域量子保密通信骨干网络服务能力。 |
| 2023年8月 | 工业和信息化部、科技部、国家能源局、国家标准化管理委员会 | 《新产业标准化领航工程实施方案(2023-2035)》 | 开展量子信息技术标准化路线图研究。加快研制量子信息术语定义、功能模型、参考架构、基准测算等基础性标准。聚焦量子计算领域,研制量子计算处理器、量子编译器、量子计算机操作系统、量子云平台、量子人工智能、量子优化、量子仿真等标准。聚焦量子通信领域,研制量子通信器件、系统、网络、协议、运维、服务、测试等标准。聚焦量子测量领域,研制量子超高精度定位、量子导航和设计、量子高灵敏度探测与目标识别等标准。 |
| 2024年1月 | 工业和信息化部、教育部、科学技术部、交通运输部、文化和旅游部、国务院国有资产监督管理委员会、中国科学院 | 《关于推动未来产业创新发展的实施意见》 | 以实施意见为指南,围绕脑机接口、量子信息等专业领域制定专项政策文件,形成完备的未来产业政策体系。加快量子、光子等计算技术创新突破。加强可容错通用量子计算技术研发,提升物理硬件指标和算法纠错性能,推动量子软件、量子云平台协同布置。 |
| 2024年3月 | 国务院 | 《2024年国务院政府工作报告》 | 制定未来产业发展规划,开辟量子技术、生命科学等新赛道,创建一批未来产业先导区。 |
| 2024年5月 | 中央网信办、市场监管总局、工业和信息化部 | 《信息化标准建设行动计划(2024-2027年)》 | 加快量子信息标准布局,推动术语、功能模型、参考架构等基础通用标准研制,开展量子计算、量子通信、量子测量等关键技术标准研究。 |
| 2024年11月 | 中国人民银行、国家发展改革委、工业和信息化部、金融监管总局、中国证监会、国家数据局、国家外汇局 | 《推动数字金融高质量发展行动方案》 | 布局先进高效的算力体系,加快云计算、人工智能等技术规范应用,探索运用边缘计算和量子技术突破现有算力瓶颈,为金融数字化转型提供精准高效的算力支持。 |
| 2025年7月 | 市场监管总局、工业和信息化部 | 《计量支撑产业新质生产力发展行动方案(2025一2030年)》 | 面向量子通信、量子计算、量子精密测量高速发展的需求,开展量子传感、量子效应和量子调控关键技术研究,围绕时间频率、温度、磁场等物理量,攻克新一代计量基准量子化、计量标准小型化等量子精密测量关键技术,研发量子计量基标准核心器件。 |
| 2026年3月 | 十四届全国人大四次会议 | 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》 | 瞄准引领未来发展重点领域,构建未来产业全链条培育体系,推动量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信等成为新的经济增长点。在量子科技领域,构建天地一体化量子通信网络,研制可容错的通用量子计算机和可扩展的专用量子计算机,突破量子精密测量关键技术。 |
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在技术研发与产业化落地方面,中国持续发力、多点突破,在原子钟技术、量子重力仪、量子磁力计、金刚石NV色心技术、里德堡原子技术等核心器件领域取得一系列突破性进展,逐步跻身国际量子科技竞争版图的核心阵营,成为全球量子精密测量领域的关键力量。
专利成果表现尤为突出。数据显示,截至2025年11月11日,我国量子精密测量专利数量达1033项,占全球总专利数的89%,远超美国(3%)和日本(2%),彰显了我国在该领域的研发实力与创新优势,为产业化奠定了坚实的技术基础。
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市场规模呈现稳步攀升态势,产业崛起势头明显。2024年,我国量子精密测量市场规模达2.95亿美元,占全球市场份额约17.95%。预计到2035年,我国量子精密测量市场份额将提升至23.48%,对应市场规模有望达到10.53亿美元。
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值得注意的是,尽管我国量子测量技术取得了关键性突破,但与先进国家相比,在多个维度上仍存在很大追赶空间。如在量子时频标准(超高精度原子钟)方面,我国研制的高精度光钟,其稳定度和不确定度虽然已进入10-18量级,达到国际先进水平,但性能指标仍然落后国际上最优水平1-2个数量级。
在量子导航方面,我国研制的原子自旋陀螺原理样机,其各项指标与国际最高指标相当,但系统集成和动态测量落后于欧美。欧美研制的量子导航产品抗干扰能力更强,尤其在航空、海洋和地下场景表现突出。
三、应用场景日趋多元,军事国防是我国当前量子精密测量最主要应用领域
随着行业技术不断成熟,应用场景也在日趋多元。如在特高压电网领域,2025年1月,由南方电网牵头,中国科学技术大学、中国电气装备西安西电高压开关有限责任公司等单位联合研制的全球首套±800千伏特高压直流量子电流传感器成功落地,标志着量子测量技术在电力系统实现应用。
在金属矿产勘探领域,传统技术已接近瓶颈——500米以内的矿产资源几乎已经探明,随着勘探深度的加深,深部金属矿产资源面临“探不着、测不准、效率低、成本高”等问题。传统技术难以满足深部资源勘探需求。向深部进军是矿产勘探的必然趋势,而量子探矿技术被认为是具有颠覆性的解决方案。2024年以来,量子重力仪、量子磁力仪和量子重力梯度仪等设备已在多个矿山开展测试验证。
整体来看,量子精密测量正从小众高精尖领域,向大规模商业化场景与前沿技术赛道全面渗透,逐步覆盖多个高精度场景:
小众高精领域:如网络时频管理、心理健康治疗、老年痴呆症诊疗等,虽市场规模有限,但量子精密测量的高精度特性,为这些领域提供了精准的数据支撑与解决方案,推动小众领域实现技术升级;
大规模商业化领域:航空交通管制雷达、无卫星导航、深海探测、电池改良、智能驾驶等领域,对高精度测量的需求持续激增,量子精密测量技术的落地应用,有效提升了相关行业的技术水平与核心竞争力;
前沿技术拓展:量子雷达凭借高分辨率与高灵敏度,在国防安全、环境监测、航空管理等领域展现出独特优势,有望成为下一代雷达技术核心;同时,全球首个超高分辨率分布式量子传感网络的问世,也为生物成像、半导体缺陷检测等领域开辟了新路径。
目前量子精密测量产品已在航天导航、国防预警、生物医疗、能源勘探、交通运输等多个高精度场景实现部署。其中,军事国防是我国当前量子精密测量最主要应用领域。数据显示,2024年,在我国量子精密测量下游市场中,用于军事国防占比为59%,占据绝对主导地位。
数据来源:公开数据,观研天下整理
四、欧美厂商主导全球市场,中国梯队分明,核心企业引领发展
全球量子精密测量产业竞争格局清晰,欧美企业依托技术、资本、人才及长期军工项目加持,培育一批行业龙头厂商,持续引领全球技术迭代与产品创新,长期主导全球高端市场供给。
美国厂商中,Infleqtion的光学原子钟TiqkerTM完成海外商业交付,同时携手航空龙头企业完成量子惯性导航系统机载试验;SandboxAQ 累计融资超3亿美元,企业估值突破56亿美元,深度绑定美国空军、航空制造企业,完成多品类量子传感器飞行测试;Genetesis 医疗级量子成像设备获得FDA官方认证,为全球首款商业化原子磁力计心脏检测系统;AOSense 专注冷原子核心技术研发,长期为美国军方、国防高级研究计划局提供陀螺仪、加速度计等核心器件;Microchip 推出全球首款商用芯片级原子钟,持续迭代高精度铯原子钟产品,垄断全球民用时频设备高端市场。
欧洲厂商中,Oscilloquartz的光学铯原子钟技术被沃达丰土耳其公司部署,提升网络弹性计时能力;M squared的量子重力仪采用先进量子干涉技术,适用于复杂环境,在地质勘探和资源探测领域前景广阔;Exail的量子重力仪测量精度达10⁻⁸m/s²,布局激光核心硬件与新一代量子测量装备研发,产学研协同优势突出。
全球量子测量领域典型企业分析
| 地区 | 代表性厂商 | 相关情况 |
| 美国 | Infleqtion | 开创性的光学原子钟TiqkerTM在英国首次商业交付给斯特拉斯克莱德大学;与航空航天公司BAESystems和QinetiQ合作,在飞机上成功演示了基于量子的惯性导航系统 |
| 美国 | SandboxAQ | 完成超3亿美元融资,估值突破56亿美元;与美国空军及多家飞机制造商达成合作,携手波音完成多量子传感器飞行测试 |
| 美国 | Genetesis | 心脏成像平台获FDA510(k)认证,成为全球首个获监管批准的基于OPM的MCG系统 |
| 美国 | AOSense | 为美国国防部、DARPA等研发先进冷原子技术,产品包括陀螺仪、加速度计等 |
| 美国 | Microchip | 推出世界上第一个商用芯片级原子钟;2023年推出5071B铯原子钟 |
| 欧洲 | Oscilloquartz | 光学铯原子钟技术被沃达丰土耳其公司部署,提升其网络弹性计时能力 |
| 欧洲 | M squared | 量子重力仪采用先进量子干涉技术,适用于复杂环境,在地质勘探和资源探测领域前景广阔 |
| 欧洲 | Exail | 量子重力仪测量精度达10-8m/s²,推出智能激光系统等产品,并与学术实验室合作研发下一代量子技术 |
资料来源:公开资料,观研天下整理
国内量子精密测量行业则依托差异化技术布局,形成层级清晰、分工明确的三级企业梯队,各梯队协同互补,共同推动产业全链条升级:
第一梯队包括国盾量子、国仪量子及中国电科集团,拥有全面的量子精密测量产品线,涵盖量子传感器、量子雷达、量子计时等,产品实现国内外规模化销售,掌握多项核心专利,在标准制定中拥有一定话语权,并获得国家专项基金支持及军工、航天项目长期合作机会。
第二梯队以天奥电子、西部超导为代表,聚焦单一核心赛道深耕细作。其中天奥电子在时间频率基准领域技术积淀深厚,产品广泛应用于航天、通信、军工领域,是国内时频测量细分赛道核心供应商。
第三梯队以昕磁科技、赋同量子等中小企业为主,虽然整体体量偏小,但聚焦产业链上游核心材料、专用器件、核心组件等关键环节,凭借专属技术壁垒,为国内量子精密测量产业自主化、国产化配套提供核心支撑。(WW)
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