分享

弯道超车!我国这一技术又获重大突破,曾打破多项世界纪录

 书海拾贝 2020-02-15

我国量子通信再获新突破




近日,我国量子技术领域捷报连连,不少技术都获得新突破。

济南量子技术研究院量子探测与波导器件实验室教授张强、高工谢秀平等人基于自主研发的周期极化铌酸锂波导,助力中国科学技术大学潘建伟院士团队,成功将相距50公里光纤的两个量子存储器纠缠起来,并演示了经由22公里外场光纤的双节点纠缠。

据了解,该成果将实用化的量子中继器向前推进了一大步,为构建基于量子中继的量子网络奠定了坚实基础,相关论文于2月12日发表在了国际权威学术期刊《自然》上。

上海交通大学金贤敏团队也在量子方面取得了新成果,他提出并实验演示了一种混合架构的可在室温下运行的宽带存储量子网络,并构建了两个不同类型的量子存储器作为网络中的节点,这个最新的研究成果也发表在了最新一期《科学》杂志子刊上。

据介绍,该项研究提供了量子信息处理领域的新途径,其室温工作条件和丰富的量子态操作能力对于量子通信、量子计算和量子模拟等实际应用具有重要意义。

量子通信在传统算法的基础上进一步扩展,将融合和叠加更多的信息数据,借由量子之间的相干性,整体的传输、分析速率有超倍的提升。

除此之外,在2月初,南京大学校科研人员在量子信息研究领域也取得新突破,首次基于无人机移动平台实现了量子纠缠分发。

据项目负责人谢臻达,介绍,量子纠缠分发是将两个纠缠量子分别发送到相距很远的两个点,通过观察两个点的测量结果,来检验量子纠缠的存在,可以有效证明量子通信链路的可靠性,为量子通信奠定基础。

此前,量子纠缠分发已经在光纤链路以及卫星和地面之间的自由空间链路取得成功,相关成果近日在《国家科学评论》在线发表。

谢臻达还表示,该系统还能够与高空无人机、高空气球建立长距离链路,并与现有的光纤和卫星量子网络连接,解决量子网络不同层次之间全天候、广覆盖的问题,对推进量子通信的实用化意义重大。

从无到有的量子发展




随着我国科研人员对量子技术更加深入的了解和研究,目前,我国在量子通信领域已经打破了多项世界纪录。

但是在早前,主要从事量子技术研究的国家是以美国、欧洲等一些发达国家为主,我国在这方面的研究几乎为零,但是,随着我国科技日新月异,近些年我国在量子技术方面实现质的飞跃。

2016年对于我国量子科技领域来说是出发点,我国成功发射了全球第一颗量子卫星——墨子号,随后利用这颗卫星首次实现了7600公里的洲际密钥分发,这也是目前为止唯一一个国家可以做到的。

于是,中国在量子技术领域强势崛起,随着我国不断打破量子技术领域的多项世界纪录,实现了20位量子纠缠,刷新了量子比特的数字记录,我国在全球量子科技领域奠定了坚实的基础,并且取得了领先的优势,在这些技术优势的积累,我国将会在未来的量子技术竞争中占据有力地位。

被誉为改变未来社会的十大技术之一




量子技术究竟是什么?为什么量子技术会被誉为改变未来社会的十大技术之一?

量子是现代物理的重要概念,范围非常的广,其中包括了波粒二象性、量子纠缠、量子叠加、量子吸引、量子干扰等,而量子技术就是量子物理与信息技术相结合发展起来的新学科,主要包括量子通信和量子计算两个领域。


在量子研究领域有这样一句话:掌握量子技术的国家将会在各大领域占据压倒性的优势,因为,一旦掌握了量子技术优势,必然会在经济、军事、科研、医疗等各种领域遍地开花,占据主导地位。

就像美国凭借二战以后的科技优势一举成为超级大国,而量子技术很有可能会成为新的一种颠覆性技术。

量子技术的市场及其影响




作为改变未来社会的十大技术之一,量子技术其实就存在于我们身边。

通过量子传感器来进行引力观测,可以大大增加发现新资源的速度,比如:石油和天然气。

用量子传感器探测引力,可以精确的测量哪怕是最微小的海床运动,从而设法减轻自然灾害对人类造成的影响。

随着互联网时代的来临,数据保密成为人们最重要的需求之一,量子通讯技术的安全性将大大增强人们对网络的信任。

高精度的导航、计时及遥感对于国防和航天工业非常重要,量子技术是目前提升精度的最有效方式。

全新的重力传感器还可用于地下结构的探测,比如地下管线和沉洞。

量子传感器可以更加智能、更加精确的测控城市能耗、水消耗量、空气质量、地质运动等指标,从而让整个城市更安全高效的运行。

除此之外,随着量子技术时代的到来,未来量子技术的应用会越来越广泛,也可以这样说,掌握了量子技术,就是掌握了一个新的科技武器。

    本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。
    转藏 分享 献花(0

    0条评论

    发表

    请遵守用户 评论公约

    类似文章 更多