深度战术解析
基础研究并非与现实世界脱节的纯粹理论探索。重大的基础理论进展往往源于解决现实问题的紧迫需求,而技术上的突破又会以更精密的仪器、更丰富的现象和更强大的方法反哺基础研究,形成一个持续螺旋式上升的良性循环。例如,第一次工业革命期间,为了提高内燃机效率的需求催生了热力学和统计力学;随后,热力学和统计力学的进步又推动了量子力学等基础理论的革新;量子力学的发展则孕育了现代信息技术,而信息技术又为基础研究提供了强大的工具。
在量子信息研究领域深耕二十余载,回顾我们团队的历程,从“墨子号”量子科学实验卫星到“九章”和“祖冲之号”量子计算原型机,每一次跨越都根植于面向长远战略目标的基础科学问题。基础研究不仅是原创性突破的源头,更是我们占领未来产业制高点、实现高水平科技自立自强的最坚实基础。
二十多年前,当我们提出利用量子卫星平台实现千公里级别的量子通信时,由于国际上没有先例,许多人认为这异想天开。然而,看似不可能的任务有时恰恰是科学研究的起点,勇于挑战前人未曾达到的目标,正是基础研究的精髓所在。
今年年初,我们团队成功将锶原子光晶格钟的稳定度和不确定度指标提升至10的负19次方量级以上。这意味着该光钟能在更短的测量时间内达到其系统不确定度的极限,可应用于时间基准、精密导航和大地测量等领域。这一成就标志着我国在精密时间测量领域的研究水平已达到国际先进水平。
许多人会问,为何要投入巨大精力去研发一台能够实现“300亿年误差不超过一秒”的锶原子光钟?我们的目标不仅是追求一个极致的数字,更是为了重新定义时间的基本单位“秒”,并掌握自主的时间计量能力。结合超高精度的光钟以及从量子通信发展而来的先进技术,我们可以构建一个广域的高精度时间标准传递网络。未来,这将使我们能够以前所未有的精度监测地壳的微小形变,预警火山活动,甚至为探测引力波和搜索暗物质提供全新的方法。
从光量子和原子的基本特性出发,我们发展出了极致的信息安全传输与时间精密测量技术,而这些技术又反过来为探索物理学基本原理提供了新的平台。我们的研究工作充分体现了“基础研究推动技术进步,技术进步反哺基础研究”的循环模式。
当前,我国在量子通信、量子计算和量子精密测量这三大方向上的发展备受瞩目,社会关注度极高。这是几十年对量子力学基本原理辛勤研究的成果,也说明基础研究决定了我们发展的速度和深度。
展望未来,量子科技正加速从“实验室经济”向应用领域迈进。量子通信已在金融、政务等领域初步落地;量子精密测量有望在导航、医疗成像等方面率先形成产业规模。而通用量子计算,虽然可能还需要10到15年甚至更长时间,但它必将为人类社会带来颠覆性的变革。
基础研究没有捷径可走,每一步都需要科研人员一点一滴地探索。许多人一生默默无闻,却为后人开辟了道路。这正是科学精神的体现。我们当前迫切需要一群既有远大志向,又能脚踏实地、甘于投身基础研究的年轻人。让他们尽早参与科研实践,在重大项目中锻炼成长,在最前沿的任务中接受磨砺,这样才能培养出能够独当一面的科研后备力量。
我坚信,只要我们保持对基础研究的热情与耐心,就一定能点亮更多属于中国的科技之光,为培育壮大未来产业、塑造发展新动能贡献力量。
(作者系中国科学院院士、中国科学技术大学常务副校长,本报记者闫伊乔采访整理)
《人民日报》(2026年07月12日 05版)
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