量子通信是利用量子叠加态和纠缠效应进行信息传递的新型通信方式,基于量子力学中的不确定性、测量坍缩和不可克隆三大原理提供了无法被窃听和计算破解的绝对安全性保证,主要分为量子隐形传态和量子密钥分发两种。
量子隐形传态基于量子纠缠对分发与贝尔态联合测量,实现量子态的信息传输,其中量子态信息的测量和确定仍需要现有通信技术的辅助。
量子隐形传态中的纠缠对制备、分发和测量等关键技术有待突破,处于理论研究和实验探索阶段,距离实用化尚有较大差距。
量子密钥分发,也称量子密码,借助量子叠加态的传输测量实现通信双方安全的量子密钥共享,再通过一次一密的对称加密体制,即通信双方均使用与明文等长的密码进行逐比特加解密操作,实现无条件绝对安全的保密通信。
以量子密钥分发为基础的量子保密通信成为未来保障网络信息安全的一种非常有潜力的技术手段,是量子通信领域理论和应用研究的热点。
科学家利用数学计算表明,跨越星际空间的量子通信应该是可能的。在发表于《物理评论D》上的论文中,他们详细介绍了他们的计算结果并认为,光的粒子,也就是光子,可以在巨大的星际距离上传输,而不会失去其量子性质。
这一结果意味着,科学家在寻找外星信号时也可以尝试搜寻量子信息。
量子信息几乎不可能在不被发现的情况下被拦截,但是在特定的情况下,是可以探测到量子信息的。
其实早在2045年开始,宇航中心就和科研院,联手打造了一个跨时代的机器。
量子信息探测雷达
量子探测基于微观粒子系统及其量子态的精密测量,完成被测系统物理量的执行变换和信息输出,在测量精度、稳定性、灵敏度等方面具有明显的优势。
通过固态自旋探测物体反射微波信号与参考信号的干涉结果,得到物体反射微波信号的相位以及物体的位置信息。
这一雷达,探测距离高达1500万公里,虽然这点距离对于无垠的宇宙星空来说,啥也不是,但是在地球这个旮旯小地方,那便是无敌的存在。
也正因如此,51区外星飞船的定位信息及求救信号,发射出去的同时就被宇航中心的量子雷达捕捉到了。
起初工作人员还以为捕捉到了宇宙中的信号,当追踪锁定后,才发现信号源头竟然是51区。