在线观看www成人影院-在线观看www日本免费网站-在线观看www视频-在线观看操-欧美18在线-欧美1级

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

在加解密場域_你選擇劍還是選擇盾?

MZjJ_DIGITIMES ? 2018-07-08 11:17 ? 次閱讀

量子通訊主要應用在量子加密,是未來的網絡通訊主干。將來沒有量子通訊網絡整個國家立刻會變成信息孤島。

量子通訊(quantum communication)是量子信息(quantum information)產業中一個主要的次領域,雖然目前不如量子計算是當紅的科技顯學,但重要性可能有過之而無不及。

量子通訊主要的應用在量子加密(quantum cryptography),是未來的網絡通訊主干。可以想象若一個國家如果沒有量子計算機可能只會在材料、制藥等領域發展相對遲滯,但是沒有量子通訊網絡則整個國家立刻會變成信息孤島。因為信息一旦從有量子網絡的地方傳入傳統網絡中,馬上變的透明,所有的業務、財務往來等因而有極高的風險,沒人敢跟你有信息往來。

美國最近正在草擬兩個法案-包括National Quantum Initiative與另一個以陸軍和海軍為主的研發計劃-以確保美國在量子信息領域發展的領先。整體來說,美國在許多量子信息領域還保有領先。譬如在量子計算中,美國的專利仍然以4:1的比數領先中國,但是在量子通訊領域的專利,中國自2014年后就超過美國。特別是墨子衛星在2016發射后,去年又展示了在北京與維也納之間的視訊會議,這一切令美國快馬加鞭推進。

盡管同為量子信息中的次領域,量子通訊可能先于量子計算進入應用階段。荷蘭Delft University正在部署4個城市之間的量子通訊網絡,預計2020年可以初步展示;國內則開始在北京、濟南、合肥、上海4個城市之間建立2,000公里長的量子通訊網絡骨干架構,雖然民用的網絡預計尚需10~15年的光景。

量子信息技術的挑戰一直都是如何將多個量子位元纏繞(entanglement)起來,纏繞指的是2個以上的量子位元經過交互作用而將其量子狀態連結起來,這些纏繞的量子位元狀態-即使相互之間的距離再遠-在量測其物理特性時會呈現特殊的相關性。量子位元纏繞是一切量子信息運行的根本機制,只不過量子計算的量子位元間距離較近、數量較多;而量子通訊的量子位元間距離較遠、數量較少。而相互纏繞的量子位元數量少,難度就沒那么高,比較容易達標。

量子位元的相互纏繞需要謹慎的維持,避免外界電、磁、熱等各種雜訊破壞纏繞-術語叫退相干(decoherence),所以量子計算機需要在極低溫下運行是目前技術條件的必然環境。量子通訊以前較大的問題是產生量子位元纏繞的速度還不如退相干的速度,量子通訊因此變得不可靠甚或不可行。

量子通訊最近突破性的進展是可以用決定性(deterministic)的方式有效率的產生纏繞態(注),講決定性是相對于量子現象天生是機率(probabilistic)的特性。方法說穿了不值錢,就是在一個時間區段內高頻率的制造纏繞態直到成功為止,這樣在一定時間內產生纏繞態就是決定性的。但是在工程和物理上需要創新,才能達到需要的效率以及纏繞態的保真度(fidelity)。在量子通訊的應用上,這是基礎區塊。

在網絡通訊安全這個議題上,量子計算與量子通訊是孿生的,因為量子計算的Shor's算法很容易破解公鑰架構(PKI)中的私鑰,不能被攔截、不能被復制的量子通訊應運而生。在加解密這個場域中,量子計算扮演的是劍、量子通訊扮演的是盾的角色。手中有劍有盾固然好,但是如果只能選擇一個,你選擇劍還是選擇盾?

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 網絡通訊
    +關注

    關注

    0

    文章

    77

    瀏覽量

    11487
  • 量子通訊
    +關注

    關注

    0

    文章

    10

    瀏覽量

    7992

原文標題:【名家專欄】量子通訊突破 將成未來網路通訊主干

文章出處:【微信號:DIGITIMES,微信公眾號:DIGITIMES】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    開關電源設計如何選擇合適拓撲

    設計的變換器前,必須首先選擇電路拓撲。因為其它所有電路元件設計,像元件選擇,磁芯設計,閉環補償等等都取決于拓撲。所以
    的頭像 發表于 05-23 09:55 ?345次閱讀
    開關電源設計如何<b class='flag-5'>選擇</b>合適拓撲

    SoC電源設計中如何選擇PMIC,是選擇PMIC還是以DC-DC來設計?

    SoC電源設計中如何選擇PMIC,是選擇PMIC還是以DC-DC來設計?
    發表于 03-31 08:27

    HAL庫和標準庫選擇哪種庫?

    HAL庫和標準庫選擇哪種庫
    發表于 03-10 06:25

    JCMSuite應用:光通過六方晶胞的近場分析

    這是一個簡單的二維光柵的例子,具有雙重周期(六方)晶格。三維單元晶胞x和y平面上是周期性的。它包含兩個不同的菱形(平行六面體),位于襯底上,被背景材料包圍。我們選擇了一個直角線單元晶胞(最小原始
    發表于 03-07 08:49

    國產直線模組還是進口直線模組?選擇決定效率與成本!

    國產直線模組性價比高,交貨快;進口模組精度高,耐用性好但價格貴交貨慢。選擇需權衡性能、價格、交貨期和服務。
    的頭像 發表于 03-05 14:10 ?268次閱讀
    國產直線模組<b class='flag-5'>還是</b>進口直線模組?<b class='flag-5'>你</b>的<b class='flag-5'>選擇</b>決定效率與成本!

    如何選擇是用銀河麒麟好還是星光麒麟好?

    ,RK3568等AIOT芯片之后,使用者選擇國產麒麟操作系統的時,經常會被問及是需要銀河麒麟操作系統還是星光麒麟操作系統?那到底是該選用銀河麒麟好還是星光麒麟好呢?
    的頭像 發表于 01-24 11:08 ?1173次閱讀
    如何<b class='flag-5'>選擇</b>是用銀河麒麟好<b class='flag-5'>還是</b>星光麒麟好?

    信道選擇對網絡性能的影響

    現代通信網絡中,信道選擇是確保數據傳輸效率和可靠性的關鍵因素之一。無線通信網絡,尤其是蜂窩網絡,依賴于無線電波設備之間傳輸信息。這些無線電波通過不同的信道傳播,而信道的特性直接影響網絡的性能
    的頭像 發表于 01-22 15:45 ?644次閱讀

    VirtualLab Fusion案例:K和X域中的系統建模

    為了準確快速地模擬光在復雜光學系統中的傳播,VirtualLab Fusion使用了一種“連接解算器”方法,該方法包括兩個(空間和空間頻率)中實現特定的電磁場解算器。本周的時事
    發表于 01-15 08:56

    如何選擇適合的交流回饋老化測試負載

    機、變壓器還是其他類型的電氣設備?不同的設備對測試負載的要求是不同的。例如,對于交流電機,可能需要測試其額定電壓和電流下的運行性能;而對于變壓器,可能更關注其
    發表于 01-14 09:31

    關于4G模組LuatOS開發:通用加解密函數(crypto)|全攻略

    本次我要說的攻略是關于4G模組LuatOS開發的通用加解密函數,我以我常用的Air780E模組為例子供大家參考。
    的頭像 發表于 11-30 09:52 ?747次閱讀
    關于4G模組LuatOS開發:通用<b class='flag-5'>加解密</b>函數(crypto)|全攻略

    視覺插件是選擇3mm還是5mm直插燈珠

    選擇3mm視覺插件燈珠和5mm視覺插件燈珠時,需要考慮多個因素,亮度,光色,應用場景都是優先要考慮的。如果不清楚3mm還是5mm適合,可以分別測試下樣品。沒有對比就沒有發言權嘛
    的頭像 發表于 11-23 17:18 ?591次閱讀

    如何選擇適合自己的編程語言

    。 1. 確定目標和興趣 選擇編程語言之前,首先要明確自己的目標和興趣。這包括你想要開發什么類型的項目,以及對哪些技術領域感興趣。例如,如果對網頁開發感興趣,那么學習HTML、C
    的頭像 發表于 11-15 09:37 ?1706次閱讀

    4G模組加解密藝術:通用函數的深度解讀

    今天是對加解密通用函數的深度解讀,我將詳細講解,建議收藏,不可錯過。
    的頭像 發表于 11-12 09:58 ?535次閱讀
    4G模組<b class='flag-5'>加解密</b>藝術:通用函數的深度解讀

    如何選擇適合的MCU

    嵌入式系統設計中,微控制器單元(MCU)是核心組件,負責處理和控制電子設備的功能。選擇合適的MCU對于確保項目的成功至關重要。以下是選擇MCU時需要考慮的關鍵因素和步驟。 1. 確
    的頭像 發表于 11-11 14:49 ?823次閱讀

    尋找低功耗、寬溫的開關解決方案?Standex Electronics干簧開關是您的理想選擇!

    尋找低功耗、寬溫的開關解決方案?Standex Electronics干簧開關是您的理想選擇!
    的頭像 發表于 06-12 13:24 ?3212次閱讀
    尋找低功耗、寬溫<b class='flag-5'>域</b>的開關解決方案?Standex Electronics干簧開關是您的理想<b class='flag-5'>選擇</b>!
    主站蜘蛛池模板: 爱婷婷视频在线观看 | 亚洲经典一区二区三区 | 欧美精品专区55页 | 毛片网站网址 | 天天色综合久久 | 精品成人在线观看 | 51影院在线观看成人免费 | 色视频2| 天天操人人爱 | 日产乱码免费一卡二卡在线 | 四虎东方va私人影库在线观看 | 免费性网站 | 尤物视频黄 | 最新亚洲情黄在线网站 | 一级特黄a 大片免费 | 色老二精品视频在线观看 | 热久久久久 | 国产美女精品久久久久久久免费 | 亚洲一卡2卡4卡5卡6卡在线99 | 一级片在线观看视频 | 99久久精品免费精品国产 | 成人精品视频一区二区三区 | 天堂免费观看 | 高h水果榨汁play男男 | 永久在线免费 | 精品在线一区二区三区 | 美女扒开尿囗给男生桶爽 | 网www天堂资源在线 网红和老师啪啪对白清晰 网络色综合久久 | 欧美网站免费 | 日韩一区二区三区在线 | 四虎最新永久免费网址 | 黄色刺激网站 | 性欧美高清精品videos | 理论视频在线观看 | 日本视频一区二区三区 | 三级网站在线播放 | 五月婷久久 | 第四色亚洲 | 在线观看免费高清 | 日本一区二区视频在线观看 | 高清国产下药迷倒美女 |