历史上的今天
返回首页

历史上的今天

今天是:2025年02月07日(星期五)

正在发生

2018年02月07日 | 量子通信技术有什么“过人”之处 能集万千宠爱于一身?

2018-02-07 来源:电子产品世界

  2016年8月,我国成功发射全球首颗量子科学实验卫星“墨子号”, 2017年1月18日完成多项科学实验目标,正式交付用户单位使用。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。

  量子通信大事纪

  2016年8月,我国成功发射全球首颗量子科学实验卫星“墨子号”, 2017年1月18日完成多项科学实验目标,正式交付用户单位使用。

  2017年6月,在中国通信标准化协会成立了量子通信与信息技术特设任务组,启动了国家标准的研究工作。

  2013年7月立项,全长2000余公里的量子通信骨干网络“京沪干线”在2017年8月底在合肥完成了全网技术验收,2017年9月29日正式开通,通过北京接入点与“墨子号”连接,实现覆盖全球的量子保密通信网络。

  2017年11月10日,在APEC峰会上习近平总书记再次强调:“我们正迎来新一轮科技和产业革命,数字经济、共享经济在全球范围内掀起浪潮,人工智能、量子科学等新技术不断取得突破,亚太不能等待和观望。”。

  IBM宣布将在2017年年底前开放20量子位的处理器公众测试,同时IBM正在向50量子位处理器商业化的方向前进。

  2017年,11月14日从清华大学与南京邮电大学联合实验组传出,继今年6月宣布在实验室通过量子存储验证量子安全直接通信的理论方案后,他们近日首次在500米光纤中使用一种叫做纠缠的量子现象实现量子信息的直接安全传送。且理论分析证明,以当前试验条件,可以实现几十公里的量子安全直接通信。

  这两年的量子通信技术得到了极大发展,距离完全商业化时间越来越近,或许在几年后,我们日常生活中就能接触到的量子通信。

  为何从国家到科研单位和科技巨头等各方面都在力推量子通信技术呢?它有什么“过人”之处,能集万千宠爱于一身?下面让小编为您一一解答。

  传统通信存隐患 量子通信来解决

  传统的通信方式主要有两种,电缆和光纤。这两种通信方式都存在窃听手段简单且窃听过程和窃听者无法被察觉的问题。

  

传统通信传输示意图

  目前可以采用软件加密的方式保护信息安全,虽然破解难度高,但未来超级计算机技术和量子计算机的出现,密码破译的速度将会越来越快。因此,目前的通信技术并不是绝对的安全。

  传统通信方法中,唯一被证明了是“绝对安全”的密码体系,是一次一密。即是密钥随机且只用一次,且要求用于加密的密钥长度与被加密的明文长度相同。所以若要达到这种加密标准,那么就要有大量的密钥。这样的方式没有得到推广实现商用。那么有没有其它具备推广使用潜力的绝对安全的通信技术?

  答案当然是量子通信技术,它能够完美地解决信息传输过程中的安全问题,真正做到“绝对”安全。当通信载体是量子时,根据薛定谔的猫原理,由于微观粒子位置是不可能被确定的,总是以不同概率出现在某个位置,而且每次测量的微粒相比测量前必然发生变化。其次,借助量子力学的基于量子态不可克隆原理和海森堡测不准原理。量子通信把密钥分配给需要保密通信的双方,密文的发送仍然通过标准的通信手段来完成。这个过程保证能够在A B两人之间实现密钥的分配,其次保证分配的过程中不会使未授权的第三方得到密钥的内容。

  在实际使用中,它是怎样的确保信息安全和发现信息泄露的呢?小编用一张图简单分析大体过程,方便读者直观的了解,实际的过程比较复杂。

  

  量子通信具有以下几个特点:

  1)量子通信实际不是通信方式,也不加密,只分配密钥;

  2)量子密钥分配只是被动探测并发现窃听,不能主动防护窃听;

  3)量子密钥分配需要借助常规通信,无法超光速传输;

  4)窃听的探测基于量子力学的不可克隆和测不准原理,所以叫量子密钥分配。

  我国未来量子技术前景展望

  我国科研团队在量子通信理论和产业化方面均处于世界领先水平,随着信息安全重要性日益突显,量子通信将成为我国信息安全保障的重要技术手段,是国家实现技术弯道超车的重要领域。

  国内中科大、清华等研究机构中涌现出潘建伟院士、姚期智院士等多个量子通信技术团队,在理论水平上与欧美同属世界一流水平。而在产业化方面,我国已建成多个城域网、量子卫星也发射成功完成全部实验任务,产业化成都领先全球。量子通信已成功保障包括“十八大”在内多个重大活动的通信安全。量子通信作为大国信息安全的重要保障手段,写入“十三五”规划,而此次APEC峰会上习主席再次强调,未来量子通信必将持续受到国家重点支持。

  小结

  量子计算机成熟商用时点逐步临近,超强运算能力对传统加密手段形成巨大冲击,核心芯片国产化难度较大的背景下,量子通信绝对安全的理论特性愈加重要,量子通信的应用和推广有望进一步提速。量子计算机面世后信息安全将无法保证,量子通信绝对安全的理论特点在量子计算时代格外重要,是保证大国信息安全的不二选择。目前量子通信已提升至国家战略高度,量子通信的应用和推广有望进一步提速。

    以上是关于手机便携中-量子通信技术有什么“过人”之处 能集万千宠爱于一身?的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。

推荐阅读

史海拾趣

Hantronix公司的发展小趣事

随着全球对环保问题的日益关注,HANBIT Electronics积极响应,将绿色生产纳入公司发展战略。2020年,公司投资建立了绿色生产线,采用环保材料和清洁能源进行生产,实现了生产过程中的节能减排。同时,公司还推出了多款环保型电子产品,满足消费者对绿色、低碳生活的需求。这一举措不仅提升了公司的品牌形象,也为其在可持续发展的道路上赢得了更多机遇。

德国ACAM公司的发展小趣事

2014年,ACAM公司迎来了一个重要的里程碑事件——被奥地利微电子股份有限公司收购。这次收购极大地增强了ACAM公司在时间数字转换器(TDC)技术领域的实力。奥地利微电子在半导体行业有着深厚的积累和丰富的经验,与ACAM公司的技术优势相结合,进一步提升了ACAM公司在市场上的竞争力。

台湾稳态公司的发展小趣事

在电子行业中,技术创新是企业保持竞争力的关键。台湾稳态公司始终坚持以创新为核心的发展理念,不断投入研发资源,推动产品创新和技术升级。通过持续的创新努力,稳态公司成功开发出了多款具有行业领先水平的新产品,引领了行业潮流,也为公司的持续发展注入了新的动力。

Diamond SA公司的发展小趣事

随着技术的不断成熟,Diamond SA公司开始积极拓展市场。他们与全球知名的电子产品制造商建立了合作关系,将自己的芯片技术应用于各种电子设备中。同时,公司还加大了品牌推广力度,通过一系列营销活动提升了品牌知名度和美誉度。随着市场份额的逐步扩大,Diamond SA公司成为了电子行业中的领军企业。

Exar公司的发展小趣事

Exar公司通过收购和兼并多家公司,实现了技术融合和产品线拓展。其中,Neterion和Hifn的收购是Exar发展历程中的重要里程碑。Neterion在万兆以太网数据传输技术和虚拟化IO技术方面处于领先地位,而Hifn则在数据精简、加密、压缩技术方面拥有领先技术。Exar将这两家公司的技术融合在一起,推出了一系列高性能的数据传输和存储产品,进一步巩固了其在行业中的领先地位。

Digital Core Design公司的发展小趣事

随着《古墓丽影》系列游戏的成功,Core Design的团队迅速扩张。当PS2主机即将推出时,索尼和Core Design都对这款新主机充满期待。为了抓住这一机遇,Core Design将“古墓丽影”的制作团队从最初的12人增加到60人,随后又增加到了100人。这一举措展示了Core Design对市场和技术的敏锐洞察力和决心。

问答坊 | AI 解惑

ARM嵌入式开发课件.pdf

ARM嵌入式开发课件.pdf…

查看全部问答>

异步FIFO的verilog实现

一篇写得不错的论文,分享一下…

查看全部问答>

按键处理问题

问题:现在有两个按键(假设是A和B),两段声音文件(假设是C和D),怎样才能在按下A或B时随机的播放C或D(C,D不能重复播放。假如按下A键时播放了C,那么在按B键时只能播放D了) 我的想法是用随机函数产生一随机数,然后根据这个数去决定由A播放C ...…

查看全部问答>

【视频下载】十天学会AVR单片机视频教程

本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:07 编辑 十天学会AVR单片机视频教程 第一讲:开发板和软件的操作使用 1、 介绍配件。 2、 安装软件(ICC AVR 和AVR STUDIO)及其使用,包括新建工程、程序下载,仿真调试;整板测试;板上资源。 3、 着 ...…

查看全部问答>

内核处理器应用趋势下的高性能视频系统设计

时钟频率的提高带来的高功耗、深亚微米半导体制造工艺漏电流产生的高功耗以及更多的设计挑战促使处理器设计制造商开始将思路转向到多内核集成的解决方案上来。多核处理器技术是提高处理器性能的有效方法,因为处理器的实际性能是处理器在每个时钟周 ...…

查看全部问答>

freescale S08&coldfire v1 GPIO教程

大家参考下原文见我的博客: http://blog.ednchina.com/bluehacker/1687754/message.aspx …

查看全部问答>

读取文本文件

我现在有段代码能读取ANSI编码方式的文本,可是UNICODE编码的文本却是打不开. 现在我想要既能读ANSI又能读UNICODE. 各位有什么办法不.         CFile file;         TCHAR* szMsg = new TCHAR[100]; &nbs ...…

查看全部问答>

求助:STM32评估板烧写SPIFLASH

                                 请问:在 STM32 评估板上,如何把 STM3210B-EVAL_SPIFlash.dfu 写进SPI FLASH ?…

查看全部问答>