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量子加密郵箱

發布時間: 2022-12-27 04:27:00

㈠ 有人注意到了量子糾纏,如果把它應用到加密通信里,會有很大的幫助嗎

一個研究小組公布了一種新方法的細節,該方法能夠可靠地創造出完全適合量子通信的粒子,有可能導致長期以來被視為該技術最有用應用之一的牢不可破的通信協議。科學家們利用量子物理學最迷人的特徵之一產生了糾纏的光子。糾纏是一種當兩個量子粒子不可分割地聯系在一起時發生的現象,這意味著一個粒子的行為方式會立即影響到另一個粒子,無論它們之間的距離如何。



說出一個粒子的狀態通常意味著確定某些屬性,如其自旋。由於海森堡的不確定性原理,不可能同時獲得一個粒子的屬性,如其速度和位置。如果你測量速度,你就不能測量位置,反之亦然。但是,只要你測量一個粒子的屬性,其他粒子的不確定性就會崩潰,它們的行為也是如此。


重點是:粒子狀態從不確定到確定的變化是同時發生的,不受距離的影響。這意味著,即使你把糾纏在一起的粒子一個放在冥王星上,另一個放在地球上,它們的狀態變化也能立即被檢測到,而不是需要光信號經過四個半小時才能到達。

㈡ 量子通信真的是永遠無法破解嗎

通信二字加上了量子是不是會變得很厲害呢?

我們先來看一下量子通信的概念

量子通信是利用量子疊加態和糾纏效應進行信息傳遞的新型通信方式,基於量子力學中的不確定性、測量坍縮和不可克隆三大原理提供了無法被竊聽和計算破解的絕對安全性保證,主要分為量子隱形傳態和量子密鑰分發兩種。


量子通信的安全性

量子通信從原理上是有絕對的安全性的,這個主要是有量子不可克隆原理和海森堡不確定性關系整兩個理論所保證的,簡單點說可以這樣理解。我們前提說的是量子保密通信,而不是直觀理解上的通過量子傳輸信息的通信。如A和B在通信地時候通過不同態的量子生成密鑰,如果你想從中竊取,一定會對其中的密鑰的量子態進行測量,當你測量的時候一定會改變這個量子態,使得接收端可以發現,從而丟棄這個量子。。。所以你無法破譯是因為你根本從原理上拿不到密鑰。但是這些都是原理上的,在顯示情形中很少有人對量子通信進行攻擊。

㈢ 量子通信是如何實現通信加密的

據報道,近年來,隨著量子的各種奇妙特性被科學家不斷認識,實用的新技術也被逐漸開發出來,量子通信就是其中之一,量子密鑰分發通過生成量子密碼來給傳統的通信加密。

據悉因為傳統通信的密鑰都基於非常復雜的數學演算法,只要是通過演算法加密的,人們就可以通過計算進行破解。而量子通信則可以做到很安全,不被破譯和竊聽,這在數學上已經獲得了嚴格的證明。

希望量子通信可以早日實施!

㈣ 現在怎麼很少有人提量子通訊了呢

本身就是個騙局,卻又不能揭穿,原因嘛,再看一遍《皇帝的新衣》吧。

因為目前國內涉及量子的基本是忽悠,沒一樣具體的應用。

因為把微觀世界神話了!微觀和宏觀一個道理。大多數人連個細菌病毒都無法看到,更別談比鈿菌病毒小萬倍的微觀粒子了。
因為天下大多數人都看不見,所以就敢瞎忽悠了。雖然看不到微觀世界,但宏觀世界也是由微觀世界組成的,宏觀就是集體微觀世界。
一個電子的影響力,就當它不存在,大面積電子集體運動鋼鐵都變態了。一個空氣粒子不論咋巨烈震盪都不怕,一片區域空氣低頻震盪就變聲波武器了。一個水分子不論咋運動都不會傷人毀物,它還沒一個雨點的影響力大呢。大海瀟就會傷人毀物了。
醫學家說,不談計量就是耍流氓。越微觀事物,周圍環境對它的影響力越大。人用儀器觀察一個電子,就象用太陽觀察蚊子,離十萬八千里蚊子就變態了。
要想不忽悠,老老實實坦白交待吧!萬物都是原子電子組成的,你是怎麼把一對互相糾纏的電子與其它電子分離出來的?又怎麼知道它倆是一對?說出來就是大師了,不是一班二班戰士。
不用分離,只要糾纏,就是一對!只要男女糾纏就是倆口子,長像與大熊貓一樣分不清。沒有指紋,也沒有把每個電子都拍照片,轉動快。裝電子的盒都是電子海洋,它向上,它就向下,總能找到一對,因為電子數量太多了,都在轉!心誠者靈。

嚴格的講,應叫量子加密通信而不是量子通信,量子本身無法傳送信息,量子加密通信指的是利用量子狀態的不可測量性而發送的一串量子密鑰,而信息本身還是通常的加密方式和傳送方式,只是密鑰的生成是利用調制後量子狀態的隨機性生成一組隨機量子密鑰,接收方收到密鑰後與發送方傳送的量子密碼組進行比對,排除無效光子後有效數達一定百分比後確認成功。

如果要竊取量子密鑰,就會讓量子狀態發生變化,密鑰就會比對失敗,從而引起本組密鑰失效,加密信息無法解密。所以說,目前量子加密通信目前仍是唯一無法破解的加密通信傳輸方式。這里最主要的一個誤解可能是將量子密鑰說成量子加密了。

目前,量子加密通信已在金融、軍工、政務領域里有所應用,除巳開通的京滬干線網外,國家也已戰略布局了幾縱幾橫數萬公里的量子加密干線網路,應硬體價挌原因,普通用戶可能暫時無法分享量子加密通信,但隨著技術的進一步完善和硬體成本的下降,普通人用得起量子加密的時代應該為時不遠。

本人非專業人士,但對量子加密通信有一定接觸和了解,中國的確在量子加密通信技術這一塊領先美國數年,可能涉及國防和國家機密沒有大規模宣傳,但也不能作為某些不了解量子加密通信或別有用心的人污衊潘教授以及中國領先的量子加密技術的理由!

在某些人的眼裡,中國就應該永遠比別人弱,中國技術永遠應該比別人落後。中國的崛起和中國某些技術的突破甚至於領先讓某些人甚至某些國家坐卧不安,凡是我們掌握了某些技術,就說我們國家偷竊的,事實恰恰相反,誠如任正非老爺子說的,我們的技術都領先你美國幾年了,到底誰偷竊誰呀!

我們要有自尊,也要有自信,中國在以美國為首的西方國家技術封鎖、經濟打壓、軍事威脅下發展到今天,也是無數實幹家默默辛勤的付出,不然美國也不會發了瘋一樣想打壓中國的高 科技 企業。

社會 上任何一個行業任何一個領域都不乏有投機取巧的或者直接乾脆是騙子,打量子旗號的比如所謂的量子掛珠、量子手串、量子杯、量子床墊等,甚至有借量子旗號上市的。他們正是利用了中國量子技術領先的熱度而普通老百姓又不太了解的情況下行騙的。

但用挑剔的眼光好意看待中國 科技 的發展又是另外一回事, 社會 不斷在發展,技術也得不斷進步不斷完善,對技術嚴格求證和精益求精會更加促進技術的進步和完善,但動則亂噴亂罵甚至別有用心就另當別論了!

謝謝大家!

因為那是騙局。

量子加密通訊是全世界都在研究的前沿 科技 ,潘建偉教授是世界公認的頂級科學家。

我們在默默努力,有必要每天滿世界張揚嗎?

現在的人往往耐不住寂寞,這是科學研究的大忌。

我們搞兩彈一星的時候天天宣傳了嗎?我們搞東風快遞的時候天天宣傳了嗎?我們搞青蒿素的時候天天宣傳了嗎?還有許多,像高鐵,大飛機,嫦娥,玉兔,航母,5G等等天天宣傳了嗎?

中國人深深懂得成功靠的是腳踏實地的艱苦付出,而不是耍嘴皮子。

所以,大家不要急躁。羅馬不是一天建成的,科研更是艱苦的過程。

為千千萬萬的在 科技 戰線上默默付出的 科技 工作者們加油鼓勁致敬!

因為最近有更貼近生活的話題——5G!現在什麼牛鬼蛇神都往5G身上靠,看得我都有點尷尬了

估計是理論上的豐滿,現實中的骨感吧!就像納米,還在研究室的時候,外面就普遍開花了。納米這個,納米納個,甚至就連衣服都要快納米了。簡直就是理論與現實的嚴重脫節,再加上媒體推波助瀾。好像很大成分都是在好大喜功。量子通訊也不例外,誠然量子通訊有它一定的先進性,保密性,在一定的領域得到了應用。但不像一開始宣傳的那樣啊。

騙就騙吧,現在盛行這個,反正也沒法驗證

2016年8月16日,中國發射了世界上第一顆量子科學實驗衛星「墨子號」,激起了公眾對量子科學的興趣。

但是在這個層面上,很多人或許對於量子通信是什麼,還是很迷惑的。

其實量子通信的專業名稱是「量子密鑰分發」,中國的「墨子號」是真正意義上實現了量子通信,至於說為什麼很少有人提了,一個主要的原因是沒有明顯的成就,在打基礎階段。

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㈤ 量子通訊里信息的加密和解密是怎麼完成的

量子力學對普通人來說是一個很難接觸到的領域,其中的一些理論過於晦澀,所以以下盡量避免提及量子力學理論,就用一些大家都能理解的原理來闡述吧,爭取讓部分有相關知識的人能看懂。

光子具有偏振性大家都知道吧,其實光子也是量子的一種。現在給出兩種濾鏡,+型和×型,規定+型中橫為0、豎為1,×型中左斜為0、右斜為1的話,偏振光子穿過後,不論最終偏振方向如何,我們都可以用0和1來表示。

通過相互告知對方自己測量出的數字序列,然後再進行對比這一過程,雙方就能夠就數字序列的問題達成一致(具體操作問題在此略去)。而這個一致的數字序列就是所說的量子密鑰了,通過這個量子密鑰,雙方可以安全地進行加密文件的通訊,並且他人沒有這個密鑰是難以破解文件的。

結論:量子密鑰在加密通訊這一方面的應用絕對是很厲害的,安全性和私密性都特別高,基本上不會有泄露的風險。

㈥ 聽說中國研發了量子密碼

據NIST官方網站2006年4月18日報道,美國商務部國家標准與技術研究院(NIST)的科學家在光纖內獲取了基於量子物理學原理的速度最快的「不可破譯」編碼的原始代碼,這項工程在18日的奧蘭多SPIE國防與安全研討會上公布,從而向利用常規高速網路(包括廣域網際網路和區域網)傳輸超安全視頻邁出了堅實的一步。
國家標准與技術研究院研發的量子密鑰分配(QKD)系統在不同的方向利用單一的光子,即光束的最小粒子,產生連續的二進制編碼,或者稱作「密鑰」,來提供加密信息。量子加密的原理就是刪除任何中途截取者,從而保證絕對安全的密鑰交換。通過實驗室系統,科學家首先在長1公里的光纖中以超過每秒400萬比特的速率產生原始密鑰,這個速度是上個月NIST報道的最快速度的兩倍。接下來在長4公里的光纖中,盡管速度有些緩慢,但系統還是成功地獲得了密鑰。達到最高速度的錯誤幾率只有3.6%,這一幾率被認為是相當低了。下一步是對原始密鑰進行處理,使用NIST自主研發的技術對錯誤進行糾正,並進一步增加私密性,然後在原始速度減半的情況下產生密鑰,即每秒200萬比特。
先前NIST使用在1公里光纖中以每秒100萬比特的速度運作的量子密鑰分配系統產生的密鑰,加密、傳輸和解密網際網路質量的視頻流。據論文的作者NIST物理學家肖唐介紹,使用兩倍或更快速度產生的密鑰,通過相同的糾誤和增密方式,將會對更高解析度的視頻信號進行實時的加密解密。肖唐說:「這就是我們全力以赴在我們實驗室建造的高速量子系統的原型,在這個系統建成以後,我們就可以同時觀看來自不同地方的兩台攝像機拍攝的經過量子密鑰分配系統加密的視頻信號。」
高速量子密鑰分配系統可以運用於遠程敏感視頻的發送,如衛星圖片、知識產權、個人衛生保健和財政數據等貴重商業資料。此外,高安全性的通訊在軍事行動中也必不可少,可以同時供大量指揮官同時使用,並提供安全的資料庫和多媒體演示。

㈦ 量子加密原理

量子加密原理是利用量子技術來傳送秘密鑰匙,資料的保密將更為安全。

現在的量子密碼術僅限在地區性的網路上。這項技術的威力在於,任何人只要刺探鑰匙的傳送,都一定會更動到鑰匙。但這也意味著,我們沒辦法借著網路設備將攜有量子鑰匙的訊號放大,然後繼續傳輸到下一個中繼器。光學放大器會破壞量子位元。

量子加密術運用許多先進的技術,其中有些做法仍然停留在實驗室階段,密碼專家希望最終能夠發展出某種形式的量子中繼器,它本質上就是量子電腦的一種基本型式,可以克服距離的限制。

一直發展至今,量子密碼技術已經有了長足的進展。而且未來還會有更多的產品。這種加密的新方法結合了量子力學與資訊理論,成了量子資訊科學的第一個主要商品。未來,從這個領域誕生的終極技術可能是量子電腦,它將具有超強的解碼能力,而要避免密碼遭破解的唯一方法,可能得用上量子密碼技術。

現代的密碼專家所遇到的挑戰是,如何讓發送者與接收者共同擁有一把鑰匙,並保證不會外流。我們通常用一種稱為「公開金鑰加密法」(public-key cryptography)的方法發送「秘密鑰匙」(簡稱密鑰或私鑰),對傳送的訊息加密或解密。這種技術之所以安全,是因為應用了因數分解或其他困難的數學問題。

㈧ 為什麼有人說量子通信是個騙局那量子通信到底是什麼呢

這個人是你在說,沒見其他人說

連量子力學都不懂!卻能弄了個量子通信出來!

量子通信是運用量子糾纏原理而創造的,量子糾纏就是一組(兩個)量子無論遠近,一個運動而另一個反向運動,其實兩個量子是一陽一陰的粒子,陰陽會互感互反運動的。

高深的量子科學,請找潘建偉院士解答你的疑問,民間的傳說不可信

我個人覺得 量子力學理論,起碼目前是一個新的學科或者說是一種理論。

人類的 科技 水平是會不斷提高的。它的正確與否,利用於人類生產或生活的實際意義有多大;技術上實現應用的領域……。這些都需要時間與實踐的檢驗。

作為外行人,有什麼說法都沒有問題。我個人就屬於不太相信的群體。常與皇帝的新衣寓言里的織布裁縫相比。

騙子為錢,傻子有錢,咋辦?只能等。您說吶?!

我們都被量子通信這個名字給騙了。現在的量子通信其實應該叫「量子加密通信」。說白了就是傳統通信+量子加密。

大家聽到的量子通信是這樣的

信息傳播超光速,真正實現實時通信。而且利用量子糾纏保證了除了通信雙方不可能第三個人知道。打個比方就是心理感應,通過量子通信可以實現心靈感應。我想什麼,別人知道,他想什麼,我也知道。這就是才是真正量子通信能達到的。


但是我們聽到的媒體報道的量子通信實際上是這樣的:

我們先了解一下 傳統的加密通信 。為了方便我們把信息發送方當作「甲方」,把信息接收方當作「乙方」。甲方先把要發送的信息用特殊的方式加密,然後乙方收到的是加密後的信息。所以乙方要知道真正的信息就要知道怎麼把加密過的信息給還原回去。所以乙方就還要破譯加密信息的方法,我們把這個叫作「密鑰」。這就是傳統的加密通信。那麼可想而知「密鑰」是傳統的加密通信中比較重要的部分。

無線電通信可以被截到,光纖通信就更容易截取了。而一旦「密鑰」被破解,傳統通信就被破解了。


但是我們現在聽到的量子通信是這么回事呢?

我們聽到的量子通信其實就是對傳統「密鑰」進行加密。所以現在的量子通信准確來說應該是「量子加密通信」。直白著來說就是,傳統的「密鑰」是當甲方發給乙方的過程中就不變了。但是「量子密鑰」是能變的,是要甲方和乙方這兩方才能看到真正的「密鑰」。而只要不是甲方和乙方,別人去截獲這個「密鑰」就不是真正的密鑰。「量子加密通信」大概就是這么回事。


要想進一步了解可以去看看相關的書籍。

所以啊,我們其實是被「量子通信」這個名字給欺騙了。現在的技術還沒有達到真正實現量子通信的地步。但是也別小瞧這個「量子加密通信」,我們國家在這方面算是世界領先。潘建偉院士在「量子加密通信」領域所做的成就也是舉世矚目的。

相信有一天,真正的量子通信一定能實現。

㈨ 量子加密:或許是人類的終極加密法quantum encryption

上節 講了量子計算機的原理,這節我們來講第七代加密法—— 量子加密 。

和其他加密法最大的不同是,其他加密法的原理只使用了數學,而它不但使用了數學,還使用了物理中的量子理論。

也許正是因為背後有兩大靠山,所以它是目前為止最強的加密法,就算是量子計算機也很可能無法破解。

量子加密既然是數學和物理結合的產物,那麼我們先說說數學原理的部分。

其實你不會陌生,數學原理就是單次鑰匙簿密碼法。

如果你還記得,這種加密法無法破解的前提是,要求鑰匙完全隨機,而這個要求又是幾乎不可能在現實中應用的。因為本來真正的隨機數就很難獲取,退一萬步說,就算有了真正的隨機數列,傳送鑰匙的環節也沒法保證完全安全。

最保險的方法只能是雙方帶著一堆保鏢,當面交換鑰匙簿,還得保證保鏢里沒有特工。

而量子加密的無法破解,不僅是理論上無法破解,而且實施過程中還能抵禦住絕大部分特工類型的破解。

聽著很完美,只不過設備製造的環節困難極大。

我們先來說,量子加密是怎樣做保密通信的數學過程吧。

第一步:愛麗絲給鮑勃傳送一串光子,其中每一位光信息都用0和1來標注。具體什麼算0,什麼算1,是有兩套測量方法——甲套和乙套。這兩種不同的測量方法,對同一個信號的測量結果是不同的。

第二步:鮑勃收到光信息後開始測量,就測量每個光信息位到底是0還是1。不過鮑勃並不知道愛麗絲那邊說的0或者1,到底是按甲方法測的還是乙方法測的。但沒關系,鮑勃對每個光信號都隨意選用一套方法來測出每個光信號到底是0還是1,就可以了。

所以鮑勃有的時候測出來的結果,肯定是跟愛麗絲發出來的約定相符的,可有的時候測出來的結果又是不符的。不過這都沒關系,測完了再說。

第三步:畢竟鮑勃有一部分是測錯的,所以這時候兩個人必須打一個電話。這個電話完全不用保密,誰想竊聽都可以。

愛麗絲和鮑勃在電話里都說什麼呢?就是針對每個信號,到底使用了哪套測量方法。這通電話里就是按照順位,依次說出測量的方法。第1個信號是用甲方法測的還是乙方法測的,第2個順位用了甲還是乙,第3個順位用了甲方法還是乙方法……所有這些測量方法,由愛麗絲告訴鮑勃。

第四步:鮑勃聽完愛麗絲的這通電話之後,就對照剛剛自己瞎蒙著測的結果,也要回復愛麗絲。回復的具體內容就是,自己哪幾位的測量方法蒙對了。

對鮑勃來說,自己之前測錯的那些不管,把測對的那幾位挑出來,這串數字就可以作為他的鑰匙。

對愛麗絲來說,因為鮑勃告訴了她哪幾位他選對了測量方法,所以愛麗絲也可以把鮑勃選對的那串數字也挑出來。

這個時候兩人挑出來的那串數字是完全相等的,而因為完全相等,所以就可以作為兩人的鑰匙了。它既是鮑勃的鑰匙,也是愛麗絲的鑰匙。

整個過程中,鑰匙並沒有在額外的步驟中單獨傳輸。他們在電話里說一說,自己分別回去數一數,就能得到同樣的鑰匙。

之所以鑰匙一樣,也是數學原理上保證的,咱們不用糾結於數學原理的細節。

既然沒有單獨的鑰匙傳送環節,所以特工就很難下手。

另外,因為鮑勃和愛麗絲都是隨機瞎蒙著選用甲套或乙套這兩種測量方式的,所以兩個人恰巧都用了同一種方法的序列挑出來的東西,也是隨機序列,也就是說鑰匙是完全隨機的。

到這里,鑰匙既不用額外的傳輸,而且本身又是完全隨機的,這下就滿足了單次鑰匙簿加密法,並且改進了傳送鑰匙的薄弱環節。所以,實際操作時可行性就高了很多。

就算中間有伊芙竊聽了他們的那通電話,伊芙也沒法判斷到底哪幾位應該挑出來當鑰匙,因為她不知道鮑勃那邊針對每個光子位測量的結果是什麼。

現在,還有一種竊聽途徑——比如說伊芙知道竊聽電話沒用,那就乾脆直接竊聽光纜上的信息。這樣怎麼辦呢?

這也不用擔心。

首先,光纜上的信息本來就是單次鑰匙簿加密的,就算在使用過程中不遵守隨機的原則,暴露了一些特徵,也不用擔心。因為在量子通信中,還會增加一個確認環節,來判斷光路上有沒有人竊聽。

這是怎麼實現的呢?其實就是我們前面說的物理特性。

因為人對光的測量會改變光原有的量子態,伊芙竊聽光纜,其實就相當於在雙縫干涉實驗時,在兩道縫前又添加了兩個探測器,這時候幕布上明暗條紋就會不見了。

也就是說,愛麗絲和鮑勃只要發現幕布上的圖案變了,就知道有人在竊聽了。只要發現有人竊聽,他們就切換到其他線路上,那條被竊聽的線路就廢掉了。這是量子加密又一個新功能。

在真實的應用下,伊芙竊聽會導致鮑勃收到的信息有錯誤。但怎麼知道有錯呢?

其實他跟愛麗絲打個電話,核對一下解碼出來的原文就可以了。

那你說,核對原文那不就整個都泄密了嗎?不怕的。

只需要隨機從鮑勃收到的消息中,挑選幾個字母核對一下是否一致就可以了。只要有一個不對,就說明這條光纜上有特工竊聽。

核對的量大概占原文的多少呢?有這么一個數字可以參考。

假如從1075個字元里隨意挑出75個,如果這75個都是一樣的話,基本就能保證這條信息是安全的。

為什麼說基本呢?

因為還存在很小很小的概率是它被竊聽了。但因為這75個雙方都是一致的,所以竊聽的概率就大概小於一萬億分之一,所以還是非常可信的。

第一次真實的量子加密系統,是1988年在IBM的實驗室做出來的。

它的甲套乙套測量方法,是使用光的偏振方向來呈現量子態。用上下偏振代表甲套測量方法,用左右偏振代表乙種測量方法。當時兩台計算機只相隔30cm,通信成功了。

理論和實踐同時勝利,之後的改進主要就體現在兩台計算機的通信距離上。

1995年,日內瓦大學可以做到相聚23公里完成量子加密通信。

2012年的時候,咱們國家潘建偉團隊把這個數字推進到了一百公里這個級別。現在這個團隊正在嘗試用空間軌道上的衛星和地面接收站間,實現量子加密信息的傳輸,距離就已經摸到千公里的級別。

只不過實驗中符合條件的光量子態數量實在太少,只有幾個到十幾個數位,遠遠不能承載信息的正文,所以到目前為止,量子加密只適合給鑰匙加密。

如果你要問,量子加密是不是已經在實際使用了?

很有可能是。據說白宮和五角大樓已經安裝了量子通信系統,並且已經投入使用。如果美國可以這樣做,世界其他發達國家,包括中國的那些機要部門,很可能也已經部署了量子加密。

但是在加密解密的技術細節講解上,我們不得不以量子加密的原理,作為這個模塊的結尾了。

因為密碼學這個學科天生和其他學科不同——

我們能從公開渠道獲取的相關信息,一定是這個行業最頂尖的人允許我們看到的。很多技術細節,很多故事今天都還在保密機構中鎖著,需要等上30年後《保密法》約定的期限過了,才能公之於眾。

所以,就在我們談論量子加密和量子計算機時,說不定已經有很多新進展,有很多堅固的密碼已經被破解,很多國家的情報機構正在偷著樂,也有很多做出突出貢獻的人卻註定要被埋沒。

這一切都需要時間和機遇,讓他們今後出現在密碼學的歷史舞台上。

如果你要問量子加密的不可破解,是不是在重復上千年來那些加密解密的故事呢?會不會幾百年之後,技術發展到我們現代人無法理解的地步的時候,量子加密也會被破解呢?

我的答案是——大概率說破解不了。這一天,可能永遠也等不到。

因為如果量子加密能被破解,就說明在量子理論中,出現了一種對量子態測量後還不改變數子態的方法,而這是違反量子力學基本原理的。

量子力學是物理學的基礎理論,雖說只要是理論,就一定有被證偽的那一天,但這種證偽更可能是一種改進。

就像我們先知道地球是個球體,然後才知道赤道方向的直徑比南北極方向的直徑多了120多公里,也就是說它不是完美的圓球,而是一個橢球體,只不過橢得實在太微弱了,肉眼都看不出來。就是這樣一種程度的證偽,而不是某一天突然發現地球是正四面體的那種程度的證偽。

這種黑白顛倒的證偽,在量子力學基礎理論上是永遠不可能發生的。

量子力學的基本理論,是從1905年到今天,被無數實驗拷打、錘煉活下來的。如果量子加密可以破解,就說明目前所有量子力學結論都是錯的。

這種錯的劇烈程度,就好像突然某一天發現地球是正四面體那樣。如果真的是這樣,整個物理學都得重寫。

我相信這一天永遠不會到來

㈩ 世界第一的中國量子糾纏加密,為何不可能被竊聽

2020年6月15日,《自然》雜志發表了我國科研團隊,用“墨子號”量子科學實驗衛星,成功實現千公里級別的,糾纏態量子密鑰分發的相關研究成果。

該項成果,意味著量子糾纏加密通信,這一“絕對無法被竊聽”的技術,又被我國“修煉”的更加精進了。

那麼量子糾纏,是怎樣確保己方信息絕對安全的?

量子糾纏加密的成功,歸根結底,還是因為量子態的坍塌,畢竟在現有的理論體系中,量子態就是最敏感的狀態,只要存在觀察者,量子態就能馬上做出反應。

在堪稱《三體》前傳的《球狀閃電》結尾,人類曾在廢棄的地下礦井中,進行過“沒有人類觀察者”的量子力學實驗,但量子態依舊坍塌了,書中給出的結果是“存在非人類的觀察者”,而不少科幻迷都認為,這個“非人類觀察者”,就是三體文明派來的智子。

總體而言

量子力學作為目前微觀世界的扛把子理論,在科學和科幻上都有很大的“戲份”,而且今天的各類晶元,本質上也都是以量子力學理論為基礎的,就像人造衛星以相對論為基礎一樣。

在可以預見的未來,量子力學的蓬勃發展,以及關於它的各項應用,必將再次改變人類世界,就像曾經的世界,被計算機和晶元技術改變一樣。

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