量子技术将颠覆未来战争形态 | 潘建伟:漫话量子

最新更新时间:2017-09-06来源: 中国青年报关键字:量子 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

中国青年报,作者:葛立德、裴帅,单位:国防大学


2016年8月16日,由中国科学家自主研制的世界首颗量子科学实验卫星“墨子”号成功发射入轨,瞄准量子研究领域最前沿的三大科学目标进行攻关。在不到一年时间里,量子卫星项目取得重大突破,提前圆满实现全部预定目标。


近日,在中国科学院新闻发布会上,量子卫星首席科学家潘建伟介绍,继今年6月实现千公里级量子纠缠分发后,我国又在国际上首次成功实现了卫星与地面之间的量子密钥分发和量子隐形传态,这标志着“墨子”号量子卫星预先设定的三大科学目标全部实现。


目前,量子技术已经在探测、通信、计算等领域初显身手,它同样可以广泛应用于军事领域,并有可能引起战争基因的重大突变,通过技术重组或与其他技术融合,对现代战争形态和制胜机理产生深远影响。


特性神奇


量子技术是当前世界上最具颠覆性的前沿技术之一,已经成为世界主要国家进行高新技术竞争的重要领域。


量子是现代物理的重要概念,最早由德国物理学家普朗克在1900年提出。通俗地讲,量子是能表现出某物质或物理量特性的最小单元。就构成物质的最小单元而言,分子、原子、光子等微观粒子都是量子的表现形态。量子具有很多神奇而迷人的特性,如叠加和纠缠等,至今仍是有待被攻关破解的科学难题,但这些神奇的特性已经催生了量子探测、量子通信、量子计算等技术应用领域。


我们知道,宏观世界遵从经典物理学定律,粒子的运动状态、轨迹、位置是确定的。而量子世界遵从量子物理定律,粒子的运动状态、轨迹、位置是概率性的,具有叠加态。量子叠加是指量子不仅可以同时处于不同的状态,还可以处于这些状态的叠加态,即在同一时刻能够同时具有多种状态。


量子叠加特性可以用一个形象的比喻来描述。假设一辆汽车正在向前行驶,而路中间恰好有一块石头,汽车要么从石头左边驶过,要么从石头右边驶过。如果同时架设多部摄像机记录汽车驶过石头的这个瞬间过程,事后检查录像时就会发现,有的摄像机显示车从石头左边经过,有的摄像机显示车从石头右边经过。这在宏观世界简直不可思议,但这就是量子在微观世界中具有的叠加态,即在同一时刻能够同时具有多种状态。


此外,历史上最怪异、最疯狂、最神奇的量子力学预测便是量子纠缠。量子纠缠是指相互独立的粒子可以完全“纠缠”在一起,对其中一个粒子进行观测可以即时影响到其他粒子,无论它们之间距离有多远。就算这两个粒子分别处于宇宙的两端,它们同样可以保持这种“默契”——假如量子甲随机选择左,那么量子乙一定会选择右。任何所谓的“心灵感应”,都比不上量子纠缠来得深刻。


正是这些神奇而迷人的特性,使得量子技术具有极大的应用前景,随着量子探测、量子通信、量子计算等关键技术的不断突破和工程化应用,它们一旦进入军事领域,将对未来战争产生重大影响。


量子探测


量子探测主要利用量子纠缠等基本特性实现对目标的感知、测距、定位以及成像等功能。量子探测技术具备突破传统探测技术性能极限的应用潜力,目前研究主要集中在量子雷达、量子导航、量子传感和量子成像等领域。


雷达自20世纪30年代初期问世以来,已经成为军事探测的主要手段之一。其工作原理基于经典电磁理论,即雷达发射的无线电波束照射到目标后会产生回波,雷达接收回波信号并进行处理后即可获取目标的相关信息。但随着综合电子技术的发展,电子干扰、反辐射导弹、低空超低空突防和隐身技术等,对现有技术体制雷达的生存能力和探测能力带来了极大的威胁。


量子雷达是将量子探测技术引入经典雷达探测领域,解决经典雷达在探测、测量和成像等方面的技术瓶颈,以提升雷达的综合性能。量子雷达不但具有更高的灵敏度和探测精度,而且具有更强的抗干扰和抗欺骗能力,从而为准确探测雷达反射截面积(RCS)很小的隐身目标提供了一种新的有效技术途径。


量子雷达的优势主要表现在:一是依靠强大的反隐身技术和极远的探测距离,有可能使几乎所有的空中目标都逃不过量子雷达的探测,从而彻底颠覆隐身飞机的作战优势;二是依据量子雷达的引导,制导武器可以充分发挥其作战潜能。目前,量子雷达已经进入技术原理样机研究和试验阶段,虽然其在工程化方面还面临着诸多的技术难题,但其独有的反隐身目标能力和强大的综合探测能力,已经引起世界各主要国家的高度重视。


量子通信


量子通信技术是利用量子特性特别是纠缠效应等进行信息传递的一种新型通信方式,是近20年发展起来的新型交叉学科,是量子论和信息论相结合的新的研究领域,主要涉及量子密钥分配、量子隐形传态等,近年来已经逐步从理论走向实验,并向实用化发展。我国“墨子”号量子卫星已经率先实现了星地间量子密钥分配、量子隐形传态等技术验证目标。


现代通信在传输方式上分为有线通信和无线通信两种。其最大缺陷,一是信息容易被截获、被窃听;二是现代通信尤其是无线通信信号的稳定性和通信不间断性无法保证,容易受环境因素影响;三是经典的信息加密技术面临困境,对称加密体系运算强度大,但密码传输过程存在安全隐患;非对称加密体系仅存在计算安全性,在未来的量子计算机面前不堪一击。

关键字:量子 编辑:王磊 引用地址:量子技术将颠覆未来战争形态 | 潘建伟:漫话量子

上一篇:国家量子保密通信“京沪干线”项目通过总技术验收
下一篇:Semblant在中国深圳设立新客户创新中心

推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:52

三星SUHD量子点电视即将开卖 售价引猜测
    据三星电子内部人士透露,2016新品SUHD TV即将在华销售。因为要抢占五一市场,选择4月中上旬发布新品是商家惯例,并没有给市场多少惊喜。令人好奇的是,在互联网厂商低价入局,不断压缩利润的时期,三星新品电视究竟会如何定价?     在国内电视市场进入存量市场,“价格战”空前盛行的年代,彩电业正在遭遇严重的薄利危机。根据TCL发布的财报,粗略估算“全年每销售一台电视机,净利润仅有不超过1.5元人民币”。《时代周报》甚至直接打出了“一年净利润不如在深圳买卖一套豪宅”的标题。所以,为赢得更大的消费市场,巩固自己的霸主地位,三星电视下调新品售价并非全无可能。据权威人士透露,三星电视高层已注意到相关市场动向,也许今年就会在
[家用电子]
中国正研制量子计算机 或是全面赶超欧美的机会
  只要我们发力,同时从硬件、软件、材料等多方面着手进行研究、布局,这样,中国在量子机上的发展,就不怕会落后于欧美国家。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。   近日,有媒体报道,中科院正在研制中国首台 量子计算机 ,预计 量子计算机 有望于近几年研制成功。   事实上,目前科学家已经能够对单粒子和量子态进行调控,开始从“观测时代”走向“调控时代”。去年,中国成功发射了全球首枚量子通信卫星,现在又将在 量子计算机 取得变革性突破。这表明中国在量子通信方面已经走在世界前列。不过,它的意义可能还不仅仅局限于此。    是计算机巨无霸   首先,要弄明白,什么是量子计算机?   我们现在对电子计算机很熟悉,但很少人知道它和
[网络通信]
IBM Q系统推出量子处理器:地表最强
    雷锋网5月17日消息 据外媒Engadget今日报道,IBM的两个量子计算机平台在处理能力方面都取得了飞跃的成绩。该公司今日宣布,至目前为止功能最强大的两台量子计算机已经完成构建和测试成功。以研究和业务为重点的“Quantum Experience”通用计算机和原型处理器将最终构成“IBM Q”量子系统商用的核心。   今年3月,IBM宣布计划建立业界首个商用通用量子计算平台,即为“IBM Q”系统。该系统将通过IBM Cloud 平台交付。   据此次结果表明,该系统的量子位分别达到16和17位,相比之前的5位量子位已经有了巨大的飞跃。通过一系列的测试和运行,“IBM Q”平台已经可以解决传统计算机无法处理的各种问题,比
[半导体设计/制造]
厉害了合肥,中国首款国产量子计算机控制系统诞生
合肥本源量子计算科技有限责任公司(简称本源量子)宣布,该公司研制的中国首款完全自主知识产权的量子计算机控制系统在合肥诞生。   中国科学院量子信息重点实验室主任郭光灿院士介绍,量子计算机是一个复杂系统,除了核心芯片外,操作控制系统是重要的核心器件之一。   中国科学技术大学的中国科学院量子信息重点实验室   目前,绝大多数量子计算机研发团队仍在使用商用仪器设备自行搭建量子计算机控制系统,由于传统的科学仪器仅负责单一的信号输出或者采集任务,产生成本昂贵、兼容性差、功能冗余、难以集成等系列问题。   针对此项技术难题,本源量子对半导及超导量子比特进行创新利用与研发,研制了一套精简、高效的量子计算机控制系统——本源量子测控一体机Or
[嵌入式]
2015年热炒的“量子点电视”值得买吗?
    岁末年初,“量子点”这个词突然在电视行业里热了起来。先是TCL和长虹推出基于量子点技术的新款电视机,而后三星和LG也在美国的CES消费电子展上公开了采用类似技术的产品。那么,量子点是何方神圣,2015年选购电视是否考虑它?这就是我们今天要讨论的话题。   量子点电视好在哪儿?   由于近期带有“量子点电视”的标题时常出现在网络,很多朋友第一反应可能会以为这是一种类似等离子电视之类的全新事物。实际上, 量子点电视还是液晶电视,与以往的液晶电视最大的区别,是它采用了全新的背光技术,基于此技术电视机的显示画质得到了显著提升。   自从2006左右平板电视开始普及以来,液晶电视以其产业上的优势逐步淘汰了显像管电视、背投电
[家用电子]
中科大教授重申举报内容真实性 九州量子公告回应
    9月28日深夜,微博上的一篇实名举报信,将新三板挂牌公司九州量子(837638)推上风口浪尖。9月29日,涉事公司九州量子应声下跌,股价跌幅曾一度达到了50%。证券时报记者从相关渠道获悉,举报人彭承志,除了任中科大教授外,还是拟IPO公司科大国盾量子技术股份有限公司董事长。彭承志的这些头衔,无疑增加了这份举报信的含金量。   重申举报内容真实性   9月28日,一篇关于《科学家遇上流氓怎么办?我没什么办法,但我可以说出来》的文章开始在网上流传。公开此文的作者彭承志,微博实名认证为“中国科学技术大学研究员,‘墨子号’科学应用系统总师”。   “公开信”指出,2017年8月至2017年9月期间,浙江九州量子信息技术股份有限公司
[手机便携]
QDVision濒临倒闭:量子点电视现最大危机
       近日,QD Vision公司面临倒闭的消息吸引了各界广泛关注。这家成立于2004年,被认为是“量子点显示之父”的企业被媒体曝出“遭大股东撤资”、“高层宣布解散核心团队”、“诸多项目均已暂停”,距离“关张大吉”已一步之遥。而作为量子点技术的主要支持者,很多人都担心QD Vision的倒下是否就意味着量子点电视即将走向衰败? 谁会笑到最后,谁又将被淘汰出局?   显示技术发展至今正在形成“群雄混战”的局面,无论是技术成熟的液晶技术,还是被称为未来的OLED技术,以及新兴贵族量子点(QLED)技术,都有着大批的簇拥者。其中,量子点技术凭借在色域覆盖率、色彩控制精确性、使用寿命、功耗等方面的巨大优势,被业内称为能与O
[家用电子]
美科学家观测到电路大小的磁量子效应
在美国国家标准与技术研究所(NIST)与ISIS粒子加速器(英国)的研究人员,首次在半导体的蚀刻规模上控制了磁量子效应。这个国际团队报告说,把100个钇钡镍氧化物链接起来成为一条量子自旋串,从而有效地把30nm长的磁分子转换为一个单一元件。所观察到的量子效应有可能构成不同寻常的大磁分子,作为未来半导体电路中的开关、存储器或计算单元。 量子机械学已经使微小的原子级现象能够由电子电路控制,从Orion量子计算机和量子级联激光中的量子点,到金属绝缘体电子学的量子肼。然而,在30nm的等级上对磁量子自旋串的观测可能使蚀刻技术更易于控制将来半导体电路中的分子级量子效应。 该实验在美国NIST中子研究中心以及在英国的Rutherf
[焦点新闻]
小广播
最新半导体设计/制造文章
换一换 更多 相关热搜器件

About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版

站点相关: 市场动态 半导体生产 材料技术 封装测试 工艺设备 光伏产业 平板显示 EDA与IP 电子制造 视频教程

词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

北京市海淀区中关村大街18号B座15层1530室 电话:(010)82350740 邮编:100190

电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved