量子通信产业化还有多远
量子产业的市场前景与投资机会

量子产业的市场前景与投资机会近年来,随着科技的快速发展,量子产业逐渐引起了人们的关注。
作为一种新兴的科技领域,量子技术在通信、计算、安全等领域都有着广阔的应用前景。
本文将从市场前景和投资机会两个方面来探讨量子产业的发展。
一、市场前景1. 量子通信:量子通信作为量子技术的一个重要应用领域,具有不可破解的安全性和超高速传输的特点。
随着大量的数据传输需求的增加,量子通信市场呈现出巨大的潜力。
预计未来几年,量子通信市场规模将会持续扩大。
2. 量子计算:量子计算技术拥有超强的计算能力,在解决某些特定问题上具有巨大潜力。
目前,全球许多科技巨头都在积极研发和投资量子计算技术。
未来,量子计算市场将会迎来快速增长。
3. 量子安全:量子技术的应用还可以用于信息安全领域,解决传统加密算法被破解的问题。
随着网络安全问题的日益突出,量子安全市场有望得到快速发展。
二、投资机会1. 技术研发企业:量子技术作为一项前沿技术,需要持续的研发投入。
投资具有量子技术研发实力的公司,可享受到技术创新带来的回报。
在投资前需进行充分的尽职调查,选择那些有着较强研发能力和先进技术的企业。
2. 通信运营商:量子通信的发展为通信运营商提供了新的机遇。
投资具备量子通信技术的运营商,可以分享其发展的红利。
然而,投资者也应注意在选择投资运营商时,对其技术实力和商业模式进行综合评估。
3. 数据安全企业:随着信息化的深入发展,数据安全问题越来越重要。
投资具有量子安全技术的企业,可受益于市场对数据安全需求的持续增长。
投资者应重点关注企业的技术水平和市场竞争力。
4. 资本市场:开展量子科技相关的资本投资也是一种选择。
投资者可以参与科技创新基金或者成立自己的投资基金,专注于量子技术相关企业的投资和孵化。
然而,投资者需要具备丰富的行业知识和专业的风险管理能力。
结论:在未来的发展过程中,量子产业有着广阔的市场前景和投资机会。
投资者应该密切关注行业的发展趋势,了解科技创新和市场需求的结合点,选择具备先进技术和市场竞争力的企业进行投资。
2024年量子通信市场需求分析

2024年量子通信市场需求分析1. 引言量子通信作为一种新兴的通信技术,在近年来引起了广泛的关注。
随着量子计算和量子网络的逐渐发展,量子通信市场也迎来了前所未有的机遇。
本文将对量子通信市场的需求进行分析,以揭示其潜在的商机和发展前景。
2. 市场概述2.1 市场规模根据市场研究数据,预计到2025年,全球量子通信市场规模将达到X亿美元。
而在2020年至2025年的预测期间,该市场的复合年增长率预计将超过XX%。
2.2 市场驱动因素量子通信市场的快速增长和发展得益于以下几个因素:2.2.1 安全性需求随着信息技术的发展,数据安全性成为了各行各业的重要关注点。
现有的加密方法在量子计算的威胁下逐渐失去了有效性,因此,安全性需求成为了量子通信市场的一个重要驱动因素。
随着云计算和大数据应用的兴起,传统的通信网络已经无法满足大容量高速率数据传输的需求。
而量子通信技术具有高速率、高容量的特点,能够满足云计算和大数据应用的需求,因此受到了用户的青睐。
2.2.3 政府支持和投资各国政府在量子通信领域的支持和投资也是市场需求增长的重要推动力。
政府对于量子通信的技术研发和应用推广给予了资金和政策的支持,促进了市场的发展。
3. 市场前景3.1 市场细分根据应用领域的不同,量子通信市场可以分为以下几个细分市场:3.1.1 金融与银行业在金融和银行业中,信息的安全性是至关重要的。
量子通信技术的引入可以提供更高级别的数据保护和加密,为金融交易和银行业务提供更高的安全性保障。
3.1.2 政府与军事领域政府和军事领域对于信息的安全性要求极高。
量子通信技术的应用可以保障敏感信息的传输安全,提供保密通信的可靠手段,因此在政府和军事领域有着广阔的市场需求。
云计算和大数据应用的发展对于高速率、高容量的数据传输提出了巨大的需求。
量子通信技术的引入可以满足这一需求,提供高速率、高带宽的数据传输,为云计算和大数据应用提供技术支持。
3.2 市场竞争目前,全球范围内已有一些公司和研究机构投入了量子通信领域的研发和应用推广。
量子通信技术的发展现状及未来展望

量子通信技术的发展现状及未来展望量子力学的出现一直以来都给人类科学技术带来了无限可能性,其中最重要的就是量子通信技术。
量子通信技术是一种在传输过程中保证信息安全的通信方式,其发展程度已经越来越高,今后有可能成为替代传统通信的重要手段。
本文将探讨量子通信技术的当前发展情况及未来的发展趋势。
一、量子通信技术的发展历程1992年,加拿大数学家彼得·舒尔在《物理评论快报》发表了一篇题为《速度比光速快的量子隧道》的论文。
该文证明在某些条件下,信息可以传输得比光速快,这就像是一种“未来的通信方式”。
这篇论文的出现让很多科学家开始尝试着研究这种新型的通信方式,从而有了量子通信技术的发展历程。
二、量子通信技术的现状目前,量子通信技术已经处于实验阶段,一些实验室已经开始试图将这种通信技术应用到实际的通信中去,但是还没有成功地在实际生活中进行应用。
目前已经实现的量子通信方式主要有两种:量子密钥分发(QKD)和量子电报。
1、量子密钥分发量子密钥分发是量子通信技术的核心之一,主要用于保证通信的安全性。
其原理是利用量子测量原理来共享秘钥。
这种技术是目前应用最广泛的量子通信技术之一,可用于银行、政府、军队以及其他任何需要保密通信的领域。
2、量子电报量子电报是另一种量子通信方式,其原理是利用量子态在传输过程中的不可破坏性来实现信息的安全传输。
量子电报的领域范围较量子密钥分发要小一些,但是其在某些领域中也发挥着不可替代的作用。
以上两种技术虽然都是量子通信技术的应用之一,但是在实际应用中还存在一些问题需要解决,这些问题主要包括效率、稳定性、成本等,需要更多的研究和探索。
三、量子通信技术的未来展望随着科技的发展,人们对于量子通信技术的期望也越来越高。
在未来,量子通信技术将会成为一种替代传统通信的重要方式,它将能够在不损失安全性的前提下使通信更加快捷、更加方便。
以下是量子通信技术未来的发展趋势:1、技术实现潜力的提高随着技术和设备的发展,人们对量子通信技术的实现潜力也在不断提高。
量子产业的市场前景与投资机会

量子产业的市场前景与投资机会随着科学技术的不断发展,量子科学作为当今科技领域中备受瞩目的前沿领域之一,逐渐展现出巨大的市场潜力和投资机会。
本文将就量子产业的市场前景及投资机会进行探讨。
一、量子产业的市场前景1.1 量子通信量子通信作为量子科学中的关键应用领域之一,以其超高的安全性和超快的传输速度受到广泛关注。
量子通信将在金融、军事、能源等领域产生重大的应用和影响,并将成为未来信息通信的主流技术。
据预测,到2030年,全球量子通信市场规模有望达到数百亿美元。
1.2 量子计算量子计算是利用量子特性进行运算,能够在解决传统计算机难以处理的问题上有突破性的优势。
量子计算已成为国际科技竞争的焦点领域,被视为下一代计算机技术的重要方向。
量子计算的发展有望在金融、医疗、材料科学等领域推动技术创新和产业升级。
1.3 量子传感量子传感技术利用量子特性实现对微弱信号的高灵敏度检测,具有精密度高、测量范围宽等优势。
量子传感可应用于地震预警、生物医学、环境监测等领域,具有重要的应用价值和市场潜力。
1.4 量子导航量子导航是利用量子特性进行高精度定位和导航的技术,与传统导航系统相比,具有更高的精度和鲁棒性。
量子导航可应用于航空航天、交通运输等领域,在提高导航精度和安全性方面具有巨大潜力。
二、量子产业投资机会2.1 光通信领域的投资机会光通信在量子通信中起着重要的作用,光纤、光器件等领域的技术和产业链环节具有巨大的投资潜力。
投资者可以关注光通信设备制造商、光纤材料供应商等相关公司,共享量子通信市场发展红利。
2.2 量子计算相关技术领域的投资机会量子计算涉及到量子芯片、量子算法、量子编码等多个技术领域,投资者可以关注相关技术的研发和应用公司,寻找潜力股。
此外,建立量子计算基础设施的企业也具有投资价值。
2.3 量子传感与量子导航领域的投资机会量子传感与量子导航领域的投资机会涉及到光学元件、传感器制造等领域。
投资者可以关注相关公司,把握产业发展机遇。
量子通信现状与展望

量子通信现状与展望量子通信:现状与未来展望量子通信是一种新兴的通信方式,利用了量子物理学中的独特性质来实现安全通信和高效信息传输。
本文将探讨量子通信的当前状况以及未来的发展前景。
一、量子通信的现状1、技术发展在过去的几年里,量子通信技术取得了显著的进步。
已经实现了量子密钥分发、量子隐形传态、量子纠缠等基本操作,为实际应用奠定了基础。
此外,各种量子计算机和量子通信设备的性能也在持续提升,使得量子通信的实践应用成为可能。
2、实际应用尽管量子通信仍处于初级阶段,但是已经有一些实验性的应用出现。
例如,量子密钥分发技术已经在一些安全敏感的领域得到了应用,如金融、政府和军事等。
另外,量子隐形传态和量子纠缠分发也展示了在远程医疗、科学研究以及信息处理等方面的潜力。
二、量子通信的展望1、技术进步预计在未来,量子通信技术将会有更大的突破。
一方面,新的量子算法和协议将会出现,提升量子通信的安全性和效率。
另一方面,随着纳米技术、超导技术等的发展,我们有望看到更高性能、更稳定的量子设备和系统。
2、商业化和标准化随着技术的成熟,我们预计量子通信将会逐渐商业化,出现更多的初创企业和技术产品。
同时,国际组织和政府机构也将会推动量子通信的标准制定和互操作性的提升,以促进该技术的广泛应用。
3、与其他技术的融合量子通信将会与、物联网、区块链等其他技术进行融合,产生出更多创新的应用。
例如,利用量子纠缠实现高效的计算,或者使用量子密钥分发来增强物联网的安全性。
总的来说,虽然量子通信目前还处于初级阶段,但是其巨大的潜力和未来的发展前景使得它成为了全球的研究热点。
我们有理由相信,随着技术的不断进步和应用的逐步深入,量子通信将在未来的通讯领域中发挥越来越重要的作用。
量子通信是一种利用量子力学原理进行信息传输和处理的技术,具有高度安全性和快速计算能力等优势。
近年来,随着量子通信技术的不断发展和成熟,其应用领域和场景也越来越广泛。
本文将对量子通信的应用现状和发展趋势进行分析和探讨。
量子通信技术的产业化前景

量子通信技术的产业化前景在当今科技飞速发展的时代,量子通信技术作为一项前沿且具有变革性的领域,正逐渐从实验室走向实际应用,其产业化前景备受关注。
量子通信技术基于量子力学原理,利用量子态的特性实现信息的加密、传输和处理。
与传统通信技术相比,它具有极高的安全性和保密性。
这是因为量子态的测量会导致其状态的改变,一旦有窃听者试图获取信息,就会被发现,从而保证了通信的绝对安全。
从全球范围来看,各国都在积极投入量子通信技术的研究和发展。
我国在这一领域取得了显著的成果,已经成功实现了百公里级的量子密钥分发,并在部分城市建立了量子通信网络的示范工程。
这些成果为量子通信技术的产业化奠定了坚实的基础。
在产业化进程中,量子通信技术首先在国防、金融、政务等对信息安全要求极高的领域得到应用。
在国防领域,军事通信的保密性至关重要,量子通信能够确保军事指令和情报的安全传输,防止敌方的窃听和干扰。
金融行业涉及大量的资金交易和敏感信息,采用量子通信技术可以保障交易数据的安全,防范网络攻击和信息泄露。
政务方面,政府部门之间的通信涉及国家安全和公共利益,量子通信能够提供可靠的保密通信服务。
然而,要实现量子通信技术的大规模产业化,还面临着一些挑战。
首先是技术成熟度的问题。
虽然目前已经取得了一定的成果,但在量子态的制备、传输和测量等方面仍存在一些技术难题需要解决。
例如,量子信号在传输过程中容易受到环境的干扰,导致信号衰减和误差,如何提高量子通信的稳定性和可靠性是一个关键问题。
其次是成本问题。
目前,量子通信设备的制造成本较高,这限制了其大规模的推广和应用。
要实现产业化,需要降低设备成本,提高生产效率,通过技术创新和规模化生产来降低成本。
再者,标准和规范的制定也是一个重要的问题。
由于量子通信技术是一项新兴技术,目前还缺乏统一的标准和规范,这给不同厂商之间的设备兼容性和互联互通带来了困难。
建立统一的标准和规范,有助于促进产业的健康发展。
尽管面临诸多挑战,但量子通信技术的产业化前景依然广阔。
量子计算与量子通信行业未来发展前景调查报告

量子计算与量子通信行业未来发展前景调查报告哎呀呀,量子计算与量子通信,这俩可真是高大上的玩意儿啊!但是呢,作为一名学生,我觉得我还是能说上几句的。
你们知道吗,现在的科技发展得可真快啊!量子计算和量子通信这两个领域,简直就是未来的希望啊!但是呢,说实话,我对这两个东西也不是特别了解。
我只知道,量子计算可以让我们的电脑变得超级快,量子通信可以让我们的信息传输变得超级安全。
但是呢,我也听说了一些不好的消息。
比如说,量子计算和量子通信这两个东西,需要大量的资金和人力才能研究出来。
而且呢,现在的技术还不是很成熟,还有很多问题需要解决。
但是呢,我觉得我们不能因为这些问题就放弃了对量子计算和量子通信的研究。
毕竟,这两个东西对我们的未来太重要了。
如果我们能够研究出量子计算和量子通信,那么我们的生活将会变得更加美好。
所以呢,我觉得我们应该加大对量子计算和量子通信的研究力度。
我们应该投入更多的资金和人力,让更多的科学家参与到这个领域的研究中来。
我们应该加强国际合作,让全世界的科学家共同努力,攻克这个难题。
哎呀呀,说了这么多,我也不知道说得对不对。
总之呢,我觉得量子计算和量子通信这两个东西,真的是太重要了。
我们应该加大对它们的研究力度,让它们早日造福人类。
好啦,今天就说到这里吧!希望我的这篇文章能够引起大家的共鸣,让更多的人关注量子计算和量子通信的发展。
量子通信技术将在2024年实现商业化应用

Part Five
量子通信技术商业 化应用的未来展望
技术发展展望
量子通信技术将不 断优化和升级,提 高通信效率和安全 性
未来将有更多的商 业化应用场景涌现, 如金融、医疗、交 通等
随着技术的成熟, 量子通信技术的成 本将逐渐降低,使 得更多人能够享受 到该技术的便利
量子通信技术将与 其他技术领域融合 发展,如人工智能 、物联网等,拓展 更广阔的应用前景
商业化应用的难点
技术成熟度: 量子通信技术 仍处于发展阶 段,需要进一 步的技术突破
和验证
基础设施:需 要大规模投资的安 全性,但仍需 要不断加强和
改进
成本:目前量 子通信技术的 成本较高,需 要进一步降低 成本以实现商
业化应用
Part Three
THANKS
汇报人:XX
应用场景:银行、 政府、军事等需要 高度保密通信的领 域
优势:提供无条件 安全的通信保障, 防止信息被窃听或 篡改
量子随机数生成
简介:量子随机 数生成是利用量 子力学原理产生 真正的随机数, 广泛应用于密码 学、统计学等领
域。
应用场景:量子 随机数生成器是 量子通信技术商 业化应用的重要 场景之一,可为 金融、军事等领 域提供安全可靠 的随机数生成方
量子网络架构
量子密钥分发:利用量子力学的特性,实现通信双方安全地交换密钥,用于加密通信。
量子隐形传态:利用量子纠缠,实现量子态的信息传输,实现远程通信。
量子随机数生成:利用量子力学的特性,生成高质量的随机数,用于加密、模拟和测试等领域。
量子传感器:利用量子力学原理,实现高精度、高灵敏度的测量,用于物理、化学和生物等领 域。
竞争格局与市场机会
竞争格局:量子通信技术商业化应用领域的竞争格局正在形成,多家企业正在积极布局,争 夺市场份额。
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量子通信产业化还有多远?量子通信以其绝对安全性、超大信道容量、超高通信速率、可远距离传输信息和高效等特点,得到全球科技界、产业界普遍重视,主要国家争相将量子通信研究作为战略项目。
量子通信已逐步从理论走向实验,并向实用化发展。
继微电子信息之后,量子通信极有可能引发军事、经济、社会领域又一次重大革命概念利用量子纠缠效应进行信息传递早在20世纪上半叶,科技界和产业界就期待找到一种新的通信方式——既不通过载体,也不受通信双方空间距离的限制,不存在任何传输延时。
随着世界电子信息技术加快发展,以微电子技术为基础的信息技术即将达到物理极限,量子通信的重要性日益凸显。
微观世界里,有共同来源的两个微观粒子之间存在着纠缠关系,不管它们离多远,只要一个粒子状态发生变化,就能立即使另一个粒子状态发生相应变化。
也就是说,两个处于纠缠状态的粒子无论相距多远,都能“感应”对方状态。
利用量子纠缠效应进行信息传递的一种新型的通信方式,就是量子通信。
量子理论认为,微观领域里,某些物质可以同时处于多个可能状态的叠加态,只有在被观测或测量时,才会随机地呈现出某种确定的状态。
因此,对物质的测量意味着干涉,改变被测量物质的状态。
基于这一原理,科学家们提出量子密码的概念,也就是用具有量子态的物质作为密码。
这样一来,任何截获或测试量子密码的操作,都会改变量子状态。
换言之,截获量子密码的人得到的只是无意义的信息,而信息的合法接收者也可以从量子态的改变中知道量子密码曾被截取过。
量子密码被应用于量子通信系统中,便是所谓的“量子保密通信”。
光量子电话网和平常打电话一样,却不用担心被窃听。
因为量子通信“一次一密”:两人通话期间,密码机每分每秒都在产生密码,一旦通话结束,这串密码就会立即失效,下一次通话绝对不会重复使用。
如何实现高速高效的量子通信,增强保真性,提升量子通信品质,是目前的前沿攻关领域。
量子通信既可民用也可军用,可用于金融机构的隐匿通信等工程,也可用于对电网、煤气管网、自来水网等重要能源供给和民生网络基础设施的监视和通信保障。
总之,量子通信同国民经济健康有序发展相关的部门或行业都联系直接、紧密。
如果同卫星装置统一匹配,其应用领域还会更广、更多、更深。
中国基础研究一流,产业化正有计划推进中国涉足量子通信研究的时间与西方国家相当。
1997年,中国科学家潘建伟即参加了在奥地利进行的“量子态的隐形传输”试验,该试验堪称国际上首次实现,对量子通信至关重要。
其研究论文在世界权威刊物一经发表,便很快被公认为是量子信息实验领域的开山之作。
过去10余年中,潘建伟研究团队对量子通信领域的开创性探索贡献突出:一是在2004年、2007年和2012年曾先后分别实现了五光子纠缠态、六光子纠缠态、八光子纠缠态的制备与操纵,都居于世界第一位次,连续刷新了世界纪录,同欧美国家近一两年才实现的五光子、六光子制备拉开了很长一段距离。
二是很好地完成了长程量子通信中紧需的“量子中继器”的实验与制作,为向未来广域量子通信网络直至全球网络的最终实现迈出了最重要步骤。
三是对远距离量子通信与空间尺度量子实验关键技术的验证,接连实现了一个又一个长距离量级的自由空间量子隐形传态和双向纠缠分发,为基于卫星的广域量子通信以及大尺度量子计算、量子信息技术应用与实施奠定了坚实底基。
合肥城域量子通信试验示范网于2010年年中启动建设,一年多后建成。
试运行证明,各项功能、指标均达到了设计预定要求。
该项目已于2012年年初正式有计划、分步骤地投入了工程应用。
合肥量子通信网的建成使用,标志着我国继量子信息基础研究跻身全球一流水平后,又在量子信息技术先期产业化竞争中迈出了重要的一步。
除在中部安徽建立量子通信合肥及芜湖城域网外,我国还在济南这座东部城市实施了量子通信网的建设。
安徽是全国首先将量子通信技术投向产业化的省份,皖鲁两地亦会表现出各有特色、彼此分工联动态势。
其推出的量子通信类核心产品业已通过中试、形成系列产品,正在逐步推向市场。
按照我国量子通信研发、推广预定计划,北京、上海以及最边远的新疆乌鲁木齐等城市也在陆续抓紧城域量子通信网的建设。
这几处城域网的建成,以及同合肥、济南城域网的呼应与配合,将初步形成面向全国架构的局面。
再经几年过渡,越来越多的城市都将会利用量子卫星等方式加强信息连接,形成我国的广域量子通信体系。
中国科学院同中国科技大学联合,已准备在2015年或2016年发射世界首颗“量子通信实验卫星”。
此项方案一旦落实,将无疑是惊动国际科技界和产业界的一桩大事件。
美国最先列入国家战略,实现系列突破美国对量子通信的理论和实验研究开始较早,并最先被列入到国家战略、国防和安全的研发计划。
1999年,美国洛斯·阿拉莫斯国家实验室量子信息研究团体就实现了500米的自由空间传输。
2003年,美国国防部高级研究计划署又领衔建设了DARPA量子通信技术试验网络。
2004年,美国马萨诸塞州剑桥城正式投入运行了世界上第一个量子密码通信网络,网络传输距离约为10公里。
2006年,洛斯·阿拉莫斯国家实验室进一步实现了诱骗态(量子通信中的“诱骗态”,是指为了实现量子通信过程的绝对安全性等性能目标,凭借量子密钥分发而对各种有益或无益信息进行有引导处理,并使之处于“无条件安全”状态的特殊物理技术及方式)方案,并实现了超过100公里的量子保密通信实验。
2007年,美国科学家让两个独立原子实现了量子纠缠和远距离量子通信。
2009年,美国DARPA曾建成城域量子通信演示网。
同一年,美国麻省理工学院科学家继续在冷原子中量子存储和波动研究领域有了新的突破,该方面技术是设计量子信息网络的关键。
美国2010年在量子源产出的单光子波长转换、2011年在单量子位处理量子信息,以及2012年法国和美国在验证传输光的原子和粒子之量子行为关系等方面,成果都意义卓著。
上世纪末,美国政府便将量子信息列为“保持国家竞争力”计划的重点支持课题,隶属于政府的美国国家标准与技术研究所更将量子信息作为三个重点研究方向之一。
美国加州理工大学、麻省理工学院和南加州大学联合成立了量子信息与计算研究所,直接归美国军队研究部门管辖。
2009年,美国政府发布的信息科学白皮书,明确要求各科研机构协调开展量子信息技术研究。
同年,美国相关机构不仅及时地建成了城域量子通信演示网,还取得了量子存储和波动研究的新突破。
2011年,美国国家标准与技术研究所的科学家更是获得了单量子位处理量子信息的最新系列成果。
日本计划2030年前建成高速量子通信网日本政府和科技界一贯重视量子科技新领域的研发与攻关。
数年前,日本就提出了以新一代量子通信技术为对象的长期研究战略,并计划在2020—2030年间建成绝对安全保密的高速量子通信网,从而实现通信技术应用上的质的飞跃。
为此,日本邮政省还特地把量子通信作为21世纪全国战略项目,并专门制订了跨度为10年的中长期定向研究目标。
2000年以来,日本的一些著名大公司和高校,始终在坚持不懈地研发量子通信的高端技术与系统,即使是难度较大的量子密钥生成攻关,亦进展显著。
美国和欧盟在量子通信领域的一连串突飞猛进,使日本备感形势紧迫。
早在2000年,日本邮政省就将量子通信技术作为一项国家级高技术列入开发计划,主要致力于研究光量子密码及光量子信息传输技术。
2002年,日本NTT公司曾研发出了差动移相量子密码发送协议,并应用到试运行网络上。
2004年,日本研究人员用防盗量子密码技术传送信息获得成功,传递距离可达87公里。
2005年,日本电气公司开发出了一种即使气温与光纤长度等通信环境发生异常变化,其性能也不会降低的量子加密通信系统。
同一年,日本松下电器产业和日本玉川大学利用光的量子扰动现象,试制出了一套防窃听性能更高的光通信系统,传输距离为20公里。
2007年,日本一研究团体开发的量子密钥技术,在现实条件下实现了信息经光纤的安全传输。
2008年,日本东芝公司研究人员在量子密码通信中,将密钥的传输速度成功提高,使其更实用化。
2009年,日本日立公司和东京大学科学家又共同开发出了可利用下一代高速大容量光通信的“相位调制技术”。
2010年,日本一家信息通信研究机构的量子ICT集团,受托与多家电气、电机、电信电话公司合作,在超高速宽带网络上采用量子密码技术,已开发出了不能窃密的多点电视会议系统,并开始投入试运行。
2011年,日本上述研究机构的同一集团将量子密码技术应用于电视会议系统,充分实现了世界上最快的密钥生成速度。
欧洲联合攻关,为铺设量子互联网做准备欧盟推出了用于发展量子信息技术的“欧洲量子科学技术”计划以及《欧洲量子信息处理与通信》计划,并专门成立了包括英国、法国、德国、意大利、奥地利和西班牙等国在内的量子信息物理学研究网,这是继欧洲核子中心和航天技术采取国际合作之后,又一针对重大科技问题的大规模国际合作。
根据该方面重要而突出的联合攻关任务,1993至2011年期间,英国、瑞士、奥地利、德国、法国、瑞典诸国的科学家曾连续创造了量子密钥分发、量子密码通信、太空绝密传输量子信息及量子信息存储等一系列根本性突破。
以上种种成功推动,很大程度又是在为下一步量子互联网的全面建设铺平道路。
英国从事量子通信的理论与实验研究,同美国时间相差不远。
还在1993年,英国国防研究部在光纤中就实现了相位编码量子密钥分发,光纤传输长度为10公里。
1995年,瑞士日内瓦大学一对三的网络量子密码通信演示实验取得成功。
同一年,日内瓦大学通过在日内瓦湖底铺设的23公里民用光通信光缆进行了实地表演。
也在那年,英国又成功实现了30公里长光纤传输中的量子密钥分发。
1997年,日内瓦大学利用法拉第镜,使得传输系统的稳定性和使用的方便性大为提高,被称为“即插即用”的量子密码方案。
1999年,瑞典与日本合作,在光纤中成功地进行了40公里的量子密码通信实验。
2002年,德国慕尼黑大学与英国军方又在德奥边境山峰用激光成功传输了光子密钥。
2006年,欧洲慕尼黑大学—维也纳大学联合研究团队既成功地实现了诱骗态方案,同时又实现了超过100公里的量子保密通信实验。
2007年,由奥地利、英国、德国等多国科学家合作,在量子通信中圆满实现了通信距离达144公里的最远纪录。
2008年,意大利和奥地利科学家研究团队首次识别出从地球上空1500公里处的人造卫星上反弹回地球的单批光子,实现了太空绝密传输量子信息的重大突破,为将量子通信用于全球通信做好了准备。