量子计算的存储能力惊人,一枚由250个原子构成的量子存储器,可存储的数据量将达到2的250次方,其数量比宇宙中已知的全部原子数目还要多。最新一代量子计算机可以使用1000个量子比特位,相当于是“1000进制”的计算机。
美国国防部高级研究计划局专门制定了“量子信息科学和技术发展规划”和研发量子芯片的“微型曼哈顿”计划,加速推进量子信息技术的实际应用。此外,法、德、日、瑞典等国军队也相继制定并实施了一系列发展量子信息技术的计划。我国科学家在世界上首次实现的对光晶格中超冷原子自旋比特纠缠态的操纵,向基于超冷原子的可扩展量子计算迈出了重要一步。
量子加密解密“有绝招”
密码是确保信息安全的重要手段,更是各国政府和军队信息对抗的焦点。现代密码学使用的加密算法,通过密钥来改变和伪装信息数据并进行还原。然而,传统加密算法都是可以破解的,即使是再复杂的密钥也可以利用高速计算机找到答案。这种加密算法已成为高悬在信息安全上方的“达摩克利斯之剑”,时刻威胁着国防、金融等领域安全。
理论上,使用量子密钥加密的通信系统不可能出现盗听现象,因为量子通信提供了一种不可截获和破译的绝对安全新型密码体制。量子保密通信利用量子叠加原理,将量子的多个分身作为安全通信的密钥,一旦该密钥被窃听或测量,量子的其他分身态会随即消失。窃听者的存在会引入额外误码,信息发送方和接收方都可以迅速测量到这一变化,从而中断该次密钥传输,有效抵抗针对密码系统的截取重发攻击,具有极高的密码安全性。
量子计算不仅可以确保自身通信安全,更可用来轻松破解现有密码体系。计算机技术的快速发展,使得密码破译的难度逐渐降低,尤其是利用了并行性原理的量子计算,可快速破译以因式分解算法为基础的密码体系。据估算,采用了“量子搜寻算法”的量子计算机,破解密码时间仅仅只有不到4分钟,而电子计算机则需要1000年。
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