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    北京12月26日电 科普:量子通信 玄而不虚 刘石磊 英国《自然》杂志日前评比出年度十大科学人物,中国量子卫星项目首席科学家潘建伟被选。国际顶级学术期刊为中国科学家和科研项目点赞,然而国内网络上却流传着一些针对量子通信的谣言乃至谣言,有的乃至称这是“玄学”、“陷阱”。 量子通信是“陷阱”吗?经过百年成长,看似艰涩难明的量子力学事实基础已十分深沉,与绝对论一样使物理学大厦的基座更加巩固。量子通信是全球科学界让这些事实走向事实运用的一个典范,而中国的量子卫星项目是其中的杰出代表。 事实巩固 起源于上世纪初的量子力学用几率描画物理征象,看起来的确有些“玄”:微观标准上的粒子“可能”在这里又在那里,“可能”同时向两个标的目的运动;粒子之间还可以 呐喊互相纠缠――经过进程某种体式格局立即地近程感知、影响对方。 经过爱因斯坦、玻尔、海森堡、薛定谔等科学巨擘不断完善,量子力学事实初步成形并连续成长。这套看似“不合常理”的事实失掉愈来愈多的实行支撑,催生了许多重大发觉――原子弹、激光、晶体管、核磁共振、全球卫星定位零碎等。欧盟2016年公布揭晓将量子技能作为新的旗舰科研项目时,将上述了局称为“第一次量子反动”。 而量子信息技能是量子力学的最新成长,代表了在兴起的“第二次量子反动”,其中最具代表性的就是量子通信和量子策画。 量子通信次要解决通信保险性问题。传统信息加密技能依赖数学算法的复杂性,但随着策画才能的飞速提升,再复杂的加密算法也有可能被破解。基于“量子密钥”的量子通信,则从客观物理纪律这一基础解缆,做到“绝对保险”。 例如,量子本身即是最小单元,用一个光量子传递信息时,窃听者无法分割出“半个量子”来获取信息;量子力学的“测不准道理”则束缚了窃听行为本身,只需有人试图丈量量子,量子的形态就主动发生转变,“举报”窃听行为;此外,量子的不成克隆性决议了窃听者无法精准复制量子信息。 因而,用量子做成“密钥”来传递信息,窃听必然会被发觉,且加密内容不成破译。

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