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量子科學實驗衛星項目首席科學家潘建偉曾指出,我國量子通信技術的實際應用將分三步走:一是通過光纖實現城域量子通信網路;二是通過量子中繼器實現城際量子通信網路;三是通過衛星轉机實現可覆蓋全球的廣域量子通信網路。今年下半年量子通信“京滬幹線”也即將開通,屆時我國將完成量子通信技術實際應用的前兩步。此時量子通信衛星的發射是走完第三步的重要開端,也將為我國建成可覆蓋全球的廣域量子通信網路打好基礎。
量子領域的量子計算、量子通信、量子探測等技術持續突破,成為各國競逐的前沿領域。目前,量子密碼通信QKD等技術在海外已經開始産業化和實用化,作為我國“十三五”規劃重點提及的資訊安全通信技術,以量子 資訊技術 為代表的高尖端領域有望迎來加速發展期。 基於量子密碼技術的保密通信
截止發稿,板塊漲逾3%。 個股方面,福晶科技漲停,浙江東方漲逾7%,三力士、永鼎股份漲逾4%。 消息面上,中國製造的首顆“量子實驗通信衛星”有望7月底發射。如果成功發射,中國將成為全球第一個實現衛星和地面之間量子通信的國家,加上今年下半年建成的地面光纖量子通信網路,國內將初步建成廣域量子通信體系。
在中國,“北京—濟南—合肥—上海”量子通信幹線已經建立。 但無論是近地面空氣還是光纖玻璃都容易阻擋和吸收光子。因此跨越大氣層的衛星量子通信方案很吸引人。即將發射的中國量子衛星品質約600千克,由長征—2D火箭運載,運作于500千米太陽同步軌道。衛星攜帶的一塊晶體將製造鐳射和一對糾纏光子,並且將他們分發到兩個地面站。
改變一個光子的顏色或頻率,是優化量子網路中連結部件的必要條件。例如,在光量子通信中,可通過光纖的最佳傳輸是近紅外線,但許多測量感測器在頻率更高的可見光條件下會工作得更好。
歐洲發佈了量子資訊處理與通信計劃;日本提出了以新一代量子資訊通信技術為對象的長期研究戰略,計劃在2020年至2030年間建成安全保密的高速量子資訊通信網路。 中國在量子通信領域研發起步早,技術積澱較深,目前已走在世界前列。在3月份發佈的國家“十三五”規劃中,量子通信成為其中重大科技專項之一。 當前的量子通信解決方案主要還是採用現有的光纖通信線路,在其上面添加核心量子設備,建立QKD(量子密碼通信)中心。
10公里外的東風發射場發射塔架下,世界首顆量子科學實驗衛星正在準備,將於近日發射。它是中國科技開始引領世界的一個象徵。 “這是首顆有量子能力的衛星,是朝向未來量子網際網路發展的重要一步。”量子通信學權威,維也納大學教授蔡林格(Anton Zeilinger)告訴科技日報記者,在量子衛星的太空競賽中,“中國肯定是唱主角。” 此次蔡林格教授也來到了酒泉衛星發射中心觀看發射。他認為:“在太空的挑戰,是設備必須足夠可靠。
從目前的成績來看,中國對量子通信技術研究、産業應用均處於國際領先地位。 公開資料顯示,2016年6月,由中科院、中國科學技術大學承建的“京滬幹線”項目將完成交付。“京滬幹線”傳輸距離達2000多公里,連接北京、濟南、合肥、上海等城域網路的量子保密通信線路,從而成為全球首個距離最遠的廣域光纖量子保密通信骨幹線路。
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