俄羅斯衛(wèi)星通訊社引俄羅斯國立研討型科技大學(xué)莫斯科鋼鐵和合金學(xué)院新聞處發(fā)布的消息表示,量子加密技能中密鑰是以光子形式分發(fā)傳送的,無法破解或復(fù)制。但這項技能的漏洞之一是強光反向注入,其成果可能會導(dǎo)致密鑰泄露以及量子通訊通道呈現(xiàn)運轉(zhuǎn)錯誤。而“擊退”強光注入進犯試驗取得成功,意味著現(xiàn)已建立針對此類進攻的牢靠防護。
10月4日,2022年諾貝爾物理學(xué)獎發(fā)布,授予法國物理學(xué)家阿蘭·阿斯佩、美國理論和試驗物理學(xué)家約翰·弗朗西斯·克勞澤和奧地利科學(xué)家安東·塞林格,以表彰他們在量子信息科學(xué)研討方面作出的貢獻。
2021年《6G研討白皮書》指出,量子安全直接通訊具有偵測偷聽的能力,在下一代安全通訊方面可以展示巨大的潛力?!段覈請蟆穲髮?dǎo)稱,本年4月份,我國科學(xué)家成功實現(xiàn)100公里的量子直接通訊。
通訊專家項立剛11日對《環(huán)球時報》記者表示,和一般的通訊形式比較,量子通訊技能安全性要高出很多,在量子直接通訊的形式下,只要呈現(xiàn)進犯現(xiàn)象,就會主動中止,該項技能的前進關(guān)于一些有保密需求的組織意義嚴重。
“這項技能首要解決的是安全問題,關(guān)于普通消費者來說沒有特別明顯感覺,而電信運營商就會對此有需求。”項立剛進一步解釋,“這是指在信息傳遞過程中,涉及國家機密或其他敏感信息等內(nèi)容的保密問題。為了防止被偷聽或信息截取,應(yīng)該采取相應(yīng)保密辦法。”
項立剛表示,雖然當時量子通訊技能取得一系列突破,但量子通訊直接通訊的形式還無法在實踐中使用,但未來會有希望實現(xiàn),“當時量子通訊多是經(jīng)過量子技能進行密鑰管理和加密,而不是點對點的信息傳輸。”