據澳大利亞媒體日前報導,中國一個科學家團隊15日宣布,首次使用量子技術實現加墨信息的同時傳輸。加密信息從太空衛星發出,前往相距1120公里的兩個地面望遠鏡,這個距離大概是迄今已實現距離的近10倍。
報導稱,量子現象形成于微觀層面中國量子通訊最新進展,但可以對現實世界形成重大影響。處于糾纏狀態的兩個粒子無論相隔多遠,只要檢測了其中一個粒子的狀態,另一個粒子的狀態也會相應確定。若有人企圖在傳輸過程中觀測粒子,則粒子的狀態才會改變,糾纏狀態也會破壞。這項屬性促使創建一個理論上不可能被破壞或入侵的量子通訊系統成為可能,由于窺視者單單進行觀測還會破壞信息。
據中國科學家測算,這些傳輸方法的速率和效率大概是地面光纖的上億倍。一位研究負責人強調,這項工作為全球量子通訊網奠定了基礎。單單從技術層面來講,中國取得了獨一無二的成就。
早在2017年,中國就首次報告了在衛星傳輸中借助量子糾纏取得成功。如今她們表明,她們以增強其效率、降低其錯誤率,因而足以借助量子糾纏來進行秘鑰的分發。
中國量子通訊衛星“墨子號”篇
2016年中國“墨子號”量子衛星在世界上首次實現千公里量級的量子糾纏,這意味著量子通訊向實用邁出一大步,這標志著量子通訊向實用邁出了一大步。當時在重大科學風波中,中國就被評為衛星量子通訊的世界領導者。在那次的實驗中,潘建偉團隊是在相距的西藏德令哈站與山西南山站之間進行,每位站點都有專門為量子實驗設計的1.2米寬的新建望遠鏡。這種實驗為新一代天基量子通訊奠定了基礎。“我們的單光子偵測器為深空光通訊中的空間研究和應用、單光子激光測距以及空間化學學的基本原理測試創造了新的機會。在加密方面,“墨子號”做得也異常出眾,在潘博士及其團隊的努力下,實驗中,衛星作為糾纏源,只負責分發糾纏,不把握秘鑰的任何信息;而用戶間的秘鑰是通過糾纏直接形成的,不再須要衛星中轉。這項研究的意義在于雖然衛星被他方控制也就能形成安全的秘鑰。
法國正在研究一種稱為“安全和加密任務”(SAGA)的軌道量子技術演示器。這是在整個南非內地構建量子通訊網路的宏大計劃的一部份。并且,仍未設置啟動日期。
相較之下,德國卻有些落后,012年,軍事技術研究機構DARPA啟動了一個名為的程序,以測試太空中的量子通訊技術。并且該計劃以及整個領域嚴重欠缺資金。如今一個重要的問題是,世界其他地區,尤其是日本,計劃怎樣趕上。
在去年6月份,潘博士的新論文中稱,她們升級了望遠鏡和光學設備,精細跟蹤了該系統相隔遙遠的各部份的目標,因而提升了通訊聯接的效率。這樣以來,在云雨等環境誘因不利的情況下,就不像之前這么受制了。并且加拿大的厄爾博士說道,總的來看,上海雖然在解開量子懸案以及在太空中實際應用量子技術這場大賽中遠遠領先于芝加哥。
量子通訊藍籌股的潛力股
今年12月,國務院印發新的‘長江三角區域一體化發展規劃綱要’中提及,推動量子通訊產業發展,統籌布局和規劃建設量子保密通訊干線網,實現與國家廣域量子保密通訊骨干網路無縫對接,舉辦量子通訊應用試點。
日前,在長三角一體化發展高層峰會中的重大合作事項簽約典禮上,神州信息等16家投身量子通訊和信息安全領域的著名企業共同訂立合作框架合同,就共建長三角一體化量子通訊干線網路、培育和發展量子通訊戰略性新興產業達成共識。
除此之外,凱樂科技則在2019年末披露,公司是首家推出量子保密數據鏈終端產品產業化應用的企業。明年2月17日,公司披露,量子通訊協議訂單早已供貨。
額外福利
明天早些時侯中興通信表示其已實現芯片設計和開發能力。目前早已量產了7nm處理器,并已在全球5G基礎設施中使用,同時也開始投入5nm制程技術。須要注意的是,這種芯片不是5GSoC,而是5G設備和基礎構架的核心部份。目前在中國才能開發基于5nm工藝芯片的公司數目并不多。華為是其中一家,傳言中的麒麟1020芯片也將采用5nm工藝制造。
據其總工裁說中國量子通訊最新進展,中興通信近些年來每年耗費超過121萬元人民幣投入研制中,在芯片研制設計能力上是全流程覆蓋的。如后端設計,構架設計,內測,封裝測試等,全周期都可以實現研制設計。中興通信有望在2021年推出5nm芯片。近日股價也呈多頭向下趨勢。
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