量子通信是一门交叉学科,是通信电子科学和量子力学相结合的新兴产物,这种通信技术可以完成传统信息传输所不能完成的信息处理技术任务,与传统通信技术和通信方式相比,具有独特的优越性。
量子通信是一门交叉学科,是通信电子科学和量子力学相结合的新兴产物,这种通信技术可以完成传统信息传输所不能完成的信息处理技术任务,与传统通信技术和通信方式相比,具有独特的优越性。
量子通信是利用量子的不可复制性以及测量的随机性进行信息传递的一种新型通讯方式,与经典通信相比较,量子通信采用的是“一次一密”的加密方式,是目前唯一被证明无条件安全的通信方式。
此外,它还具有较强抗干扰能力、传输能力、高传输效率以及容量大、速度快等优点,理论上可以传输无限量的消息。由于其多方面突出的优势,这种量子通信技术得以被广泛应用于军事、国防等领域,在信息检测、信息传送以及信息对抗等方面占据优势,性能和用途都领先于其他通信技术。
近年来,欧洲、美国等都制定了国家层面的科技和产业战略发展规划,大力支持量子计算、量子通信等量子技术的发展。未来随着量子计算的快速发展,以及云计算、移动互联网、大数据、物联网等新技术、新应用和新模式快速融合发展触发了新的未知安全威胁,对信息安全带来了更大的挑战。基于量子技术的信息安全防御技术,特别是量子密钥分发技术越来越显着地成为新一代信息系统中的安全基石。我国量子保密通信行业在量子保密通信网络规划、建设以及卫星量子通信方面走在了世界前列。
我国量子通信技术的快速发展得益于国家的提前布局和支持。早在2013年,我国就前瞻部署建设世界首条远距离量子保密通信"京沪干线",率先开展了相关技术的应用示范并取得系列宝贵经验。为进一步保持我国在量子通信产业化发展的领跑地位,近年来从国家到各地方各级政府和部门,都给予量子通信高度的关注和推动,支持量子技术发展和开展量子保密通信网络的建设。
量子通信的主要关键特性之一在于其所能提供的安全性,可以利用量子物理定律来保护数据。这些定律允许粒子(通常是光子,用于沿光缆传输数据)呈现叠加状态,这意味着它们可以同时表示1和0的多个组合。这些粒子称为量子位或量子位。
从网络安全的角度来看,如果黑客试图观察量子位在运输过程中的存在,那么超脆弱的量子态就会“崩溃”为1或0。为此,不少公司利用此特性来创建量子光纤网络,以量子密钥分发(QKD)的过程传输高度敏感的数据。尽管规模很小,但已投入商业使用。
而量子通信的另一种形式是完全基于纠缠量子现象以量子形式传输数据。量子远距传输的工作原理是创建成对的纠缠光子,然后将每对纠缠的光子发送给数据的发送方,将另一对发送给接收方。不管距离多远,一个粒子的变化会引起另一个粒子的变化。这即是爱因斯坦著名的“远距离怪异动作”。与已经投入商业使用的QKD不同,这种形式的量子通信仍处于实验室阶段。
2021年,国盾量子联合中国科大、济南量子技术研究院研究团队使用已有商用光纤链路,突破现场远距离高性能单光子干涉技术,分别采用两种技术方案实现500公里量级双场量子密钥分发(TF-QKD),创造了现场无中继光纤量子密钥分发传输距离的新世界纪录。
目前,国内的量子通信技术已实现在金融、政务、电力等多领域落地应用。周雷表示,下一步的方向是往小型化和通用化方面去努力,实现更远距离、更稳定的传输,并从政府、金融电力、能源等这些国家关键基础设施方面进一步拓展,向更广泛的民生方面去应用。
了解更多行业详情,可以点击查阅中研普华产业研究院的《2022-2027年中国量子通信行业现状分析及发展趋势报告》。

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2022-2027年中国量子通信行业现状分析及发展趋势报告
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