当互联网首次将全球计算机连接起来时,它彻底改变了社会,尤其是人与人之间的沟通方式。如今,我们正站在另一场变革的边缘——量子互联网正在形成。虽然量子互联网常常与量子计算相提并论,但它是一个独立的概念,它将提供无懈可击的安全性、强大的分布式计算能力,以及超越经典网络能力的应用。本文分享了关于量子互联网基础概念论文的亮点。
量子基础:从比特到量子比特
量子技术的基础运作基于量子物理定律,展现出量子叠加态和量子纠缠等量子力学特性。量子技术的核心是量子比特——经典比特的量子对应物。不同于只能是0或1的经典比特,量子比特可同时处于两种状态的叠加态(图1)。更令人惊叹的是纠缠现象——爱因斯坦称之为“幽灵般的超距作用”——两个量子位无论相隔多远,始终保持着相互关联的状态。
图1 比特VS量子比特
纠缠是量子互联网的燃料。通过在遥远设备间分发纠缠态,我们能够实现经典网络无法提供的通信形式。但量子力学也施加了限制:我们无法复制未知量子态(不可克隆定理),且量子信息脆弱易损,极易因退相干(环境噪声导致的损耗)而退化。这些现实因素塑造着量子互联网的每个设计选择,使其与已知的经典互联网截然不同。
什么是量子互联网?
量子互联网并非简单地提升现有互联网的速度或安全性,而是一个用于共享纠缠态的网络。当两个设备处于纠缠态时,它们可利用这种特性进行安全密钥交换、实现量子信息瞬移(在不实际传输粒子的情况下跨越距离转移量子态),或协同完成分布式量子任务。
实际上,未来的量子互联网将与经典互联网并存。经典信道将承载控制信息,量子信道用于分发纠缠态。二者协同运作,将催生超越现有互联网基础设施所能实现的一切新型协议。
为什么这很重要?
对于网络专业人士而言,量子互联网并非抽象的研究概念,而是具有明确应用前景的成熟技术。
安全与隐私方面,量子密钥分发(QKD)使双方能基于量子物理定律(而非仅依赖算法)生成安全有保障的密钥。其他应用包括盲量子计算(在不泄露数据的情况下外包计算)和电子投票(e-Voting)。
计算能力方面,分布式量子计算通过纠缠效应连接多个量子处理器,突破当前量子位数量限制,实现相较经典分布式系统指数级的运算加速。
专有应用方面,量子传感网络将带来前所未有的测量精度,量子增强型时间同步系统与长基线望远镜有望彻底改变导航、天文观测以及地球监测领域。
现在进展如何?
量子互联网的建设正分阶段推进,每个后续阶段都启用了前一阶段网络的功能:一、基础量子密钥分发网络(QKD)已在城市及卫星通信中部署;二、纠缠态分发在实验室已实现演示;三、量子存储网络实现了量子态净化;四、基于逻辑量子位的有限容错网络;五、支持分布式量子计算的完整量子互联网。
前方的挑战
构建量子互联网需要解决那些经典物理无法类比的问题。我们需要量子中继器来延长纠缠态的传输距离,脆弱的量子比特需要存储在量子存储器中,需要新型纠错机制来对抗噪声和退相干现象,还需制定新标准以确保跨技术和跨地域的互操作性。
这些挑战真实存在,但发展势头同样强劲。各国政府、研究机构和行业巨头正大力投资原型机与测试平台。
展望未来
量子互联网不会取代现有互联网,而是会以我们还无法想象的方式拓展其能力边界。网络运营商此刻就应予以关注,正如早期互联网从学术网络发展为全球基础设施,量子互联网终将支撑关键服务。
简而言之,我们正见证一种新型网络的诞生——它运用量子力学规律,催生出安全、协作且强大的应用场景。这场变革才刚刚启程,其影响之深远或将媲美从电报到互联网的时代更迭。
来源:APNIC
作者:Ving Kuma
责编:陈茜