基础研究点亮未来之光(教育时评)
基础研究并非与现实脱节的纯理论探索。重要的基础理论突破常常源于解决现实挑战的紧迫需求,而技术进步又会反过来为基础研究提供更先进的工具、更丰富的现象和更强大的方法,从而形成持续的螺旋式上升。例如,热力学和统计力学的出现与第一次工业革命中提高内燃机效率的需求息息相关;热力学和统计力学的发展又促进了量子力学等基础理论的革新;量子力学催生了现代信息技术,而信息技术又为基础研究提供了有力的支撑。
作为一名投身量子信息研究二十余年的学者,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,每一次重大进展都始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根基,更是我们掌握未来产业主动权、实现高水平科技自立自强的坚实保障。
二十多年前,当我们提出利用量子卫星平台实现千公里级的量子通信时,由于国际上缺乏先例,许多人认为这是不切实际的设想。然而,看似遥不可及的目标有时恰恰是科学研究的起点,勇于挑战前人未曾达到的高度,正是基础研究的价值所在。
今年年初,我们的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。这意味着光钟能在更短的时间内达到其系统不确定度的极限,这对于时间基准、精密导航和大地测量等领域具有重要意义。此项成果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。
许多人询问,为何要花费如此大的精力去研制一台能够实现“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限数值,更是要重新定义时间的国际单位“秒”,并掌握自主的时间计量能力。通过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,我们可以构建一个覆盖广泛区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寻暗物质提供新的途径。
从光量子和原子的基本特性出发,我们发展了极致的信息安全传输和精密时间测量技术,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“基础研究促进技术进步,技术进步反哺基础研究”的良性循环。
当前,我国在量子通信、量子计算和量子精密测量这三大领域的发展备受瞩目,社会关注度极高。这是几十年以来辛勤钻研量子力学基本原理所取得的成果。这表明,基础研究的深度和广度决定了我们前进的速度和未来的潜力。
展望未来,量子科技正加速从“实验室经济”迈向实际应用。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年甚至更长的时间,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循,每一步都需要科研人员的辛勤探索。许多人一生默默无闻,却为后人开辟了道路。这便是科学精神。我们当前迫切需要一群既富有远见卓识,又甘于脚踏实地投身基础研究的年轻人。让他们尽早参与到科研实践中,在重大项目中磨砺,在最前沿的任务中锻炼,这样他们才能成长为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,就一定能够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。
(作者为中国科学院院士、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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