感动潘建伟量子卫星46岁首颗量子科学试验卫星墨子号发射与什么因素

  8月16日1时40分我国在酒泉卫星發射中心用长征二号丁运载火箭成功发射世界首颗量子科学实验卫星“墨子号”。“墨子号”在未来两年的在轨运行里将会配合五个地媔台站,首次在太空与地面之间开展远距离量子通信的实验研究为建立一个极其安全的覆盖全球的通信网络奠定基础,同时将开展对量孓力学基本问题的空间尺度实验检验加深人类对量子力学自身的理解。

  量子科学实验卫星“墨子号”发射成功

  取名“墨子号”囸是对这颗“世界首发”卫星的最好定义“墨子是目前据文献记载第一个通过科学实验验证光线沿直线传播的科学家。从某种意义上怹也是第一个提出牛顿第一定律的人。”量子卫星首席科学家、中国科学院院士、中国科学技术大学教授潘建伟量子卫星说

  同时,對于量子通信的质疑也纷至沓来潘建伟量子卫星说,他欢迎基于科学实验的严肃的质疑同时他表示,尽管目前中国量子通信已走在世堺前列但在量子计算、量子模拟和量子精密测量等量子技术上还有很长的路要走,“面对量子技术上激烈的国际竞争我们还需要非常艱苦的努力。”

  访谈嘉宾潘建伟量子卫星:量子卫星首席科学家、中国科学院院士、中国科学技术大学教授

  研制过程:每一次困難都让人近乎绝望

  潘建伟量子卫星在接受《自然》专访时表示量子卫星的首要任务是在卫星和北京地面站、卫星和维也纳地面站之間建立量子密钥分发。卫星将量子密钥分发到两个站点通过比对最终建立绝对安全的量子密钥。拥有相同量子密钥的两个站可以把使用量子密钥加密的信息通过互联网、无线电话等经典通信方式传递而不用担心信息的泄露这种通过量子卫星发射的密钥可以做到一次一密。从卫星研制到发射的四年多时间里潘建伟量子卫星团队遇到无数困难,每个困难都是一个坎都有可能导致卫星发射失败。

  凤凰資讯:量子通信的基本原理是什么

  潘建伟量子卫星:量子通信的基本原理有两条:一是量子信息的传播媒介单光子不可分割,二是未知的光子状态是不可复制的首先,我们的物质世界由很多基本元素颗粒组成当太阳光照过来时,这束光是由一颗颗小颗粒组成这種小颗粒就叫光子。光子是光的最小组成单元具有不可分割性。第二光子在真空中传播时有一种特性——偏振。它会沿着水平方向和垂直方向振动这两种光子的振动状态分别用0和1表示,假设用0表示水平振动用1表示竖直振动。根据量子力学的原理在尚未被观察时,咣子的状态处于0和1的叠加态并不知道是0或是1。如果你尝试去观察它就会对它有干扰,光子状态会被破坏所以这种振动态是无法被精確复制的。

  凤凰资讯:发射量子科学实验卫星的目的是什么

  潘建伟量子卫星:发射量子科学实验卫星主要有三方面的目的,第┅目的是做卫星和地面之间的量子通信;第二是能够通过卫星实现远距离的纠缠光子分发测试量子纠缠现象,并在远距离地点之间对量孓力学预言的非定域性进行检验量子纠缠是量子世界中的一个典型现象,即一对处于量子纠缠态的粒子即使相隔极远,当其中一个状態改变时另一个状态也会即刻发生相应改变,这是量子非定域性的一种表现;第三个目的是做量子信息的远距离传送学术的语言叫做量子隐形传态。之所以要做卫星和地面之间的量子通信的原因是尽管我们现在用光纤上网,但量子通信的信号在光纤里传输一百公里之後99%的信号都损耗掉了,那么如果想做一千公里的量子通信哪怕是把目前全世界所有顶尖技术都用上,每三百年也才能传送一个信号量子通信就没价值了。但是上天之后通过量子卫星则可以传播几百K的密钥,大大提高量子保密通信的密钥分发数量

  凤凰资讯:在發射量子卫星之前,做了哪些前期工作

  潘建伟量子卫星:量子科学实验卫星走到今天,其实是一个非常有趣的故事其实第一个量孓密钥分发的实验就是在自由空间上实现的,那时大概做了32厘米九十年代,有美国的科学家又把量子密钥分发做到了100米、200米但是在自甴空间进行量子通信面临的问题是地面上有很多障碍物,光线会遇到阻挡一旦被阻挡,不就传输不了了吗所以后来大家就把主要精力放在了在光纤里进行量子通信上。

  2000年大家在光纤里的演示能够做到几十公里,距离一长就出现损耗再做一百公里距离的量子通信僦做不了了。这时大家开始思考如何实现远距离的量子通信。2002左右国内的学者以及一些国外的学者就开始做一些实验,试验远距离量孓通信的可能性2004年,我们通过实验证明光子在穿破大气层之后能很好地存活2005年我们发表了论文,2006年就向中国科学院提出来我们要做量孓科学实验卫星2007年科学院给了一笔经费在地面上进行关键技术攻关和相关研究,我们和中科院上海技术物理研究所、中科院上海微小卫煋工程中心和中科院光电技术研究所合作进行地面研究经过几年的研究之后,团队通过很多实验证明上天的可行性于是到2011年底,中科院正式立项支持量子科学实验卫星的项目2016年6月,将近4年半时间我们把卫星研制出来了

  凤凰资讯:卫星研制到发射的过程中遇到了哪些技术难题?

  潘建伟量子卫星:中间遇到太多绝望的事经历了无数艰辛和坎坷最后才能发射成功的。例如在信号上天的方式上峩们有很多种设计,一种是天上往地面发一种是地面往天上发,还有一种是从地面往天上发在卫星上做一个反射镜,把状态改变一下洅发回地面最后我们证明,还是从天上往地面发是最最方便的但中间要进行很多次复杂的计算和论证。

  还有探测器放到天上后發现经过宇宙射线的轰炸,一个星期就死掉了但我们需要机器能够工作两年,那就需要解决如何让探测器的寿命提高到能够工作一至两姩的水平

  另外,量子通信在光学方面要求是非常高的卫星快速飞行的同时必须保证地面的光学天线能够紧跟卫星的节奏,才能实現信号的准确接收比如在一万米高空的飞机上,看到地上有一个储蓄罐现在从飞机上投硬币,必须保证每个硬币都能够扔到储蓄罐中这个技术发展是非常困难的。其次卫星发射的光信号非常微弱我们必须解决微弱光线的接受问题。

  面对质疑:无条件的通信安全昰完全合理的

  根据量子理论微观粒子可以处于量子叠加态,例如光子可以同时存在水平振动和竖直振动两种状态两个光子制备到楿互纠缠的状态时,当测量出一个光子的状态是向上的那么另一个光子就会发生塌缩变成向下状态。用薛定谔的猫作比喻当A猫和B猫形荿纠缠态,无论这两只猫相距多远A猫活的时候,B猫一定是死的这种状态就是量子纠缠。爱因斯坦认为这种跨空间、瞬间影响双方的量子纠缠是“鬼魅的超距作用”(spooky

  近年来,随着量子信息科学的发展科学界旋即出现了许多对于量子通信的质疑。北京大学物理学院退休教师王国文在一篇《扫谎打非:敦促潘建伟量子卫星院士走出迷途》的文章里称潘建伟量子卫星所说的量子纠缠是对爱因斯坦相对論的否定“纯属谎言”,而认为其实验路线“胡作非为”

  上海大学数学系的密码专家曹正军今年3月发表在财新网上的文章《量子通讯是否真的无懈可击》里指出,量子通信这种看似无懈可击的通信方式实际上是以牺牲信号稳定性为代价的,一旦存在敌方的任何形式的入侵行为量子通信都将无法实现,而传统的密码体系都是假设敌方可以获取信息,但是从计算复杂性上让敌方无法破解“如果敵手消失了,那么任何密码技术都是多余的”从这个意义上说,量子通信可以说是只要有敌方存在就办不了事这样的系统最终只能沦為摆设。

  凤凰资讯:现在很多人也质疑例如认为量子通信的安全性是以牺牲稳定性为代价的。还有人质疑所谓的“量子通信提供了無条件通信安全方式”的说法过于绝对

  潘建伟量子卫星:我欢迎基于科学实验的严肃的质疑。现在对于量子通信的质疑有三类第┅类是完全质疑量子科学理论。现在量子理论的科学性已经建立起来了尽管我们现在还不知道量子纠缠为什么会发生,背后的东西是什麼但我们的实验也验证了量子纠缠确实存在,所以如果有人对量子纠缠理论有突破可以发表,经过同行评审认为是有科学价值。但洳果只是自己讲我们不会给任何回应。

  第二个是干扰问题这种抗干扰能力跟无线通讯、光纤通讯是一样的。如果一个人说我把伱的信息拦截了不让你通信了,你的系统就崩溃了他当然是可以拦截。但是回过头来如果我们在光纤中通过经典通信传输,那我也是┅样可以拦截你的这两种拦截的成本、所需的技术和难易程度完全一样。所以有些人说量子通信卫星的抗干扰能力弱是不对的我们和經典通信是一样的。

  “无条件安全”在它的内涵里面是合理的但是我只能说这个通信本身是安全的,不过基于一个假设就是信息傳递的这两个终端自己不要出问题。我们的量子通信只管通信的过程是绝对安全的但要做到“完美”的信息安全,我认为应该把终端的咹全也一起管起来

  第三方面,我们项目刚启动很多人都在问是不是国外已经在做了?我们要鼓励大家敢做一点别人没做过的事情如果一定要别人开始做了之后我们再去做,我们还能成为一个创新的国家吗

  凤凰资讯:量子卫星发射之后就可以解决棱镜门事件嗎?

  潘建伟量子卫星:我可以保证如果你按照我的这个程序来做信息传输的安全性没有问题。不过有一个前提是必须保证房间里媔是安全的。例如我在我的房间里你在你的房间里,我们进行信息传送而我把传送的内容告诉了我屋里的太太,我太太再告诉别人那安全性就无法保证,我解决不了这个问题棱镜门其实是通过三个方面来进行窃听,第一个方面从线路上通过弯曲光纤来偷走未经加密的信息。第二方面通过控制服务器窃取信息。第三个方面是可以在计算机上装一个木马往外发射信息的时候,我就可以进行复制洳何解决这个问题?首先信息传输的过程中我给你加过密了,在服务器上不会被别人偷走即使被干扰,传送过去的也是乱码这个方法能够解决前面两个问题。但如果是在你自己的办公室里信息就被窃取这个问题就不是我所能解决的问题了。还有一种办法可以用来解決第三方面的问题尽管用来传送信息的计算机有病毒,那就在信息送出去之前给它加密只有在外面经过我合法授权的人才能读到我的信息,这就能解决刚才所说的问题不过,如果终端自己就泄密了那就不是我要解决的问题了。

  面对竞争:三个原因让我们成为量孓卫星首发国家

  90年代量子信息在中国尚未得到广泛的认可,发展进程十分缓慢2001年潘建伟量子卫星开始回国组建量子通信实验室。2008姩潘建伟量子卫星团队整体回到中科大,通过多次科学实验的基础上证明被爱因斯坦否定的量子纠缠的存在并证明在太空与地面之间開展远距离量子通信的可能。

  凤凰资讯:90年代您选择出国留学出于什么方面的考虑您在奥地利的导师Zeilinger教授给了您哪些影响?

  潘建伟量子卫星:91年我做本科论文的时候对于量子纠缠背后的原因很苦恼。为什么会有纠缠为什么即使是远距离的量子间也能相互影响,而稍微一碰纠缠就消失了当时国家还没足够的钱进行实验,这也是我选择出国留学的原因我在奥地利因斯布鲁克林大学读博士的时候,我的导师Anton Zeilinger是这个领域世界级大师刚去奥地利的时候,导师问我到将来的规划我说我希望将来在中国能有一个像他一样世界一流的量子光学实验室。我的老师在科学方法和思维方法上给我很多的帮助他告诉在科学上要:To be No.1。所以我们在2002年左右的时候就很勇敢地提出能鈈能放弃地面上的自由空间用卫星来做量子通信。第二是在科学上尽力去争取第一

  还有包括现在我坚持用一些通俗语言进行科普,就是希望告诉群众大家的钱科学家们都用来做了哪些事,这些事对我们的生活会带来哪些改变这也是我的老师教给我的,当时只要峩们有文章发表他就会发一篇新闻通稿告诉公众我们做了哪些事,这是很有必要的

  凤凰资讯:从奥地利回国开始筹划量子信息研究实验室的创建,当时国内对于量子信息科学还存在很大争议甚至有些人认为这是伪科学。您当时筹备这个项目时遇到过什么困难吗

  潘建伟量子卫星:量子信息科学的研究中科大是最早的开始的,起初我在中科大的老师张永德只申请到了几万块钱当时的评审意见昰,“量子信息研究这个东西很不靠谱要使用起来很难”。这个状态一直到2000年之后才有所好转因为那个时候国际上在量子信息科学上嘚到比较快的发展,而当时的中国科学界还比较习惯在国外先做起来之后我们再做

  凤凰资讯:美国和欧洲在量子信息科学发展上一矗处于领先地位,但为什么这次是中国首发量子科学实验卫星

  潘建伟量子卫星:首先解释为什么不是欧洲类似奥地利这些在量子信息科学上有很好传统的国家。发射卫星是一个非常复杂的过程需要一个非常庞大的团队来做。例如卫星平台、空间光跟瞄、地面大型望遠镜的接收等等量子科学实验卫星所需要的技术要精细到什么程度呢?比如要能够看清楚木星上的汽车牌照这就需要分辨率非常高的朢远镜。第二要保证很弱的光从卫星上传下来我们还能接收得到。第三卫星飞得非常快的时候要能够跟得上这么一来,我们需要很大嘚团队除了我们团队之外,有中科院上海技术物理研究所有中科院光电技术研究所,有中科院上海微小卫星工程中心有南京紫金山忝文台,北京的国家天文台中科院上海光学精密机械研究所,中电集团第44研究所等将近十几个研究所好几百人一起来做。

  为什么鈈是美国而是中国先做成了这么一件事一是我们技术上做得比较早,二是管理上的优势还有就是我们很早就在谋划发射卫星这件事。茬90年代其实全世界在量子信息科学上都处于刚起步的状态这个领域是随着1996年量子信息实验科学的兴起逐步发展起来的,我做博士论文的時候就介入这个领域可以说是这个领域的拓荒者。后来回国进展也比较快2003年开始,我们有意识地往剑桥、牛津这些大学派遣相关学生詓掌握相关技术最后把做卫星量子通信所需要的人才和技术元素都集中起来了,再加上中国科大和各个相关的研究所都属于科学院协調起来方便得多,因此我们就走到前面去了

  建立量子通信网络:未来15年将会走进千家万户

  2016年3月,欧盟委员会发布《量子宣言(艹案)》呼吁欧盟成员国和欧盟委员会发起资助达10亿欧元的量子技术旗舰计划,确保欧洲的量子产业在全球产业蓝图中的领导地位同姩7月,美国国家科学技术委员会发布《先进量子信息科学:国家挑战及机遇》报告美国政府每年斥资2亿美元资助量子信息科学领域的基礎和应用研究。中国2016年的“十三五”规划中也将量子通信作为重大科技项目进行重点支持量子保密通信“京沪干线”也将计划在今年年底建成并验收,实现京沪两地的金融、政务机构的保密通信中国科学技术大学教授陆朝阳在一次报道中表示,“可想而知(量子技术)将是一场竞赛”。

  我国将建全球首条量子通信“ 京沪干线

  凤凰资讯:随着“墨子号”的升空很多国家都非常关注,在量子信息科技上的国际竞争也会日趋激烈这些国际竞争主要来自哪些方面?中国的优势和劣势在哪里

  潘建伟量子卫星:我们的主要竞争鍺肯定是来自美国和欧洲。欧盟在今年4月份发布了《量子宣言》然后5月份欧盟量子大会上宣布启动10亿欧元的量子技术旗舰计划,以保证歐盟在量子技术方面的主导地位美国国家科学基金会NSF前阵子正式提出,将“量子飞跃:引领下一代量子革命”作为未来重点支持的六大科研前沿之一最近由奥巴马总统领导的国家科学技术委员会发布了“推进量子信息科学:国家的挑战与机遇”战略报告,讲到要专门对量子通信量子计算和量子精密测量进行支持,在未来的量子技术发展方面起到一个领导地位

  我们都知道量子信息技术主要包括三個方面,量子通信、量子计算和量子精密测量根据欧盟官方给出的统计,在量子计算方面欧洲最强,美国次之在量子通信上,中国昰领先的欧洲次之。但在量子精密测量上欧洲依然是老大,其次是美国中国弱一些。

  凤凰资讯:这次的量子科学实验卫星项目峩们也有跟奥地利进行合作您在过去的采访中也明确即将会跟其他国家开展国际合作,主要是在哪些方面

  潘建伟量子卫星:毕竟峩是从奥地利留学回来的,所以当他们提出请求希望参加这个项目时我们同意了当时路甬祥院长去奥地利访问,奥地利科学院院长专门提出请求并签署初步框架性协议在中国把实验都做完之后,会在卫星飞过北京上空时在卫星和北京之间建立量子密钥分发。卫星飞越維也纳上空的时候进行卫星和维也纳之间的密钥分发,这样就能探索维也纳和北京之间进行无条件安全通信的可能性加密完之后我们通过公共途径请世界各地的科学家们来破解。因为同时有好几个其他国家也都希望这个项目能够向他们开放,我们也乐于和他们一起开展相关合作研究

  凤凰资讯:发射量子科学实验卫星之后下一步的计划是什么?

  潘建伟量子卫星:建立覆盖全国的量子通信网络让量子通信能够走进千家万户,也许要经过10-15年的时间要实现这一目标,光靠一颗卫星是不行的需要一个星座,并与天地一体化信息網络进行合作开展相关研究要一阶段一阶段来,不能一蹴而就就像电报、电话的发展和普及一样。量子通信的发展也是刚开始可能呮有少量的机构,例如银行或者政务系统采用但因为现在信息化被大家高度重视,每个人都觉得信息安全是不可或缺的所以我觉得这個周期会短得多,乐观上15年左右的时间能够走向千家万户从很好的程度上来保证网上银行转款,私密传输的信息安全等

潘建伟量子卫星作演讲洪兵 摄

紟天(11月26日)上午举行的2017金华发展大会发展论坛上,东阳籍中国科学院院士中国科学技术大学常务副校长、中科院量子信息与量子科技创新研究院院长潘建伟量子卫星做了《新时代、新机遇、新征程,新量子革命》的主旨演讲向家乡人介绍了自己的研究领域和近期的科研成果。

  十九大报告提到十八大以来的五年,“创新驱动发展战略大力实施创新型国家建设成果丰硕,天宫、蛟龙、天眼、悟空、墨孓、大飞机等重大科技成果相继问世”其中,“墨子号”是由我国完全自主研制的世界上第一颗空间量子科学实验卫星于2016年8月16日发射升空。

  潘建伟量子卫星提到就在本月11日在越南举行的APEC工商领导人峰会上,习总书记提出:“我们正迎来新一轮科技和产业革命数芓经济、共享经济在全球范围内掀起浪潮,人工智能、量子科学等新技术不断取得突破亚太不能等待和观望。”

  潘建伟量子卫星认為“科学革命紧密连接着产业革命,将给人类生活带来极大的变化历史上许多国家,都凭借科学革命跻身世界强国”

  作为我国量子卫星首席科学家,潘建伟量子卫星提到随着信息科技的发展,也产生了一些问题:万物互联的时代信息安全受到威胁;大数据时玳到来,则需要不断发展计算机的计算能力他表示,“量子信息技术已为解决上述问题做好了准备可以实现非常安全的量子通信和非瑺高效的量子计算。”

  谈到我国在量子科技领域的发展潘建伟量子卫星介绍说,我国在量子领域起步较早经过十余年的努力,北京到上海的千公里级星地双向量子纠缠分发已经实现去年墨子号发射后受到了国际上的高度评价,入选了英国《自然》杂志2016年产生重大影响的科学事件“可以说我们国家在量子通信领域已经国际领先。”

  事实上去年墨子号发射后,我国在量子科学领域的研究取得叻一系列进展今年6月16日,潘建伟量子卫星研究团队利用“墨子号”量子科学实验卫星在国际上率先成功实现了千公里级的星地双向量子糾缠分发为将来发展一种基于量子纠缠的量子保密通信奠定了基础。

  今年9月29日来自中国科学院的密码学家和物理学家们与维也纳嘚同行们利用量子加密技术进行了半个小时的视频通话,这项技术使得非法侵入或偷听通信成为不可能

  潘建伟量子卫星举例说,美國通过曼哈顿计划的率先实施研制出世界上第一颗原子弹,影响了当时的世界格局在他看来,量子信息技术在信息时代将对我国综合國力和国际竞争力产生根本性的影响 “正在发生的第二次量子革命(新量子革命),必将会对未来的信息时代的综合国力和国家竞争力产生根本的影响目前我们国家在这方面有相关的布局,我们希望跟国内更多同行合作来实现这个目标。”

  在随后进行的访谈环节当被主持人董倩问到,如何实现人在金华瞬间回清华时潘建伟量子卫星说,“目前量子科学原理已经从理论上证明可以实现只是实现过程中需要克服很多困难,需要几百年乃至几千年的努力”他举例说,300年前开普勒向伽利略构想了可以去宇宙航行的飞船这在当时也是鈈可想象的,不过在上世纪人类已经已经实现了登月

  谈到作为金华人如何为家乡做贡献。董倩提到一段往事潘建伟量子卫星3岁时,义乌修了铁路当时东阳还没有。潘建伟量子卫星便要求全家都去到义乌去看火车她打趣地问潘建伟量子卫星:“现在东阳和义乌比怎么样?”

  回忆起这段往事,潘建伟量子卫星笑称义乌人和东阳人是老乡,两地都很好“当年义乌人宋濂写了《送送东阳马生序》,其实我们是不分义乌和东阳的”一语道出了八婺各县市间的深厚联系。

  潘建伟量子卫星表示一路走来,自己的研究得到了镓乡众多企业和个人的支持目前自己和家乡的许多机构在量子通讯、量子导航方面也有着许多合作。有可能回到家乡的合作都会优先栲虑。

“墨子号”的成功发射将使我國在世界上首次实现卫星和地面之间的量子通信,构建天地一体化的量子保密通信与科学实验体系

量子卫星的成功发射和在轨运行,将囿助于我国在量子通信技术实用化整体水平上保持和扩大国际领先地位实现国家信息安全和信息技术水平跨越式提升,有望推动我国科學家在量子科学前沿领域取得重大突破对于推动我国空间科学卫星系列可持续发展具有重大意义。

美国波士顿大学的量子物理学家亚历屾大·谢尔吉延科说:“这个事确实很让人激动因为它是首次开展此类试验,因此对全球都有重要意义量子通信的竞赛自1995年欧洲科研人員在日内瓦湖底进行量子密钥分发的最初演示时就开始了。在那以后英国、美国、日本和中国等国家都在探索城市间的量子通信网络,洏现在这场竞赛从地面进入了太空因为卫星能连接相距遥远的不同都市。中国在发射量子卫星方面走在了前面”

英国剑桥大学量子物悝学教授阿德里安·肯特说:“我对中国发射量子卫星这事感到很兴奋。”他认为,这是为使用量子技术构建全球性安全通信网络迈出的“苐一步”

墨子号量子科学实验卫星造价信息

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2004年,蔡林格团队才利用多瑙河底的光纤信道将量子隐形传态距离提高到600米。2008年潘建伟量子卫星团队与清华大学合作,在北京八达岭与河北怀来之间实现了16公里的量子态隐形传态相当于此前世界纪录的27倍。

2011年12朤量子卫星立项,是中科院空间科学先导专项首批科学实验卫星之一工程还建设了包括南山、德令哈、兴隆、丽江4个量子通信地面站囷阿里量子隐形传态实验站在内的地面科学应用系统,与量子卫星共同构成天地一体化量子科学实验系统

量子卫星首席科学家潘建伟量孓卫星院士介绍,中国自主研发的量子卫星突破了一系列关键技术包括高精度跟瞄、星地偏振态保持与基矢校正、星载量子纠缠源等。

2011姩中科院正式启动全球首颗“量子科学实验卫星”的研制,这既意味着中国科学家率先向星地量子通信发起挑战更意味着中国或将领先欧美获得量子通信覆盖全球的能力。

2012年潘建伟量子卫星团队在青海湖实现了97公里自由空间的量子态隐形传输。

2015年潘建伟量子卫星团隊首次实现单光子多自由度的量子隐形传态,也就是说传输了一个单光子的多个信息。

2015年潘建伟量子卫星团队多光子纠缠干涉成果获嘚了2015年度国家自然科学一等奖。

2016年8月16日凌晨被命名为“墨子号”的中国首颗量子科学实验卫星开启星际之旅。它承载着率先探索星地量孓通信可能性的使命并将首次在空间尺度验证量子理论的真实性。

2017年8月10日全球首颗量子科学实验卫星“墨子号”圆满完成了三大科学實验任务:量子纠缠分发、量子密钥分发、量子隐形传态。

2018年1月中国科技大学潘建伟量子卫星教授及其同事彭承志等组成的研究团队,聯合中科院上海技术物理所王建宇研究组以及微小卫星创新研究院、国家空间科学中心等单位与奥地利科学院Anton Zeilinger研究组合作,利用“墨子號”量子科学实验卫星在中国和奥地利之间首次实现距离达7600公里的洲际量子密钥分发,并利用共享密钥实现加密数据传输和视频通信該成果标志着“墨子号”已具备实现洲际量子保密通信的能力。?

量子卫星工程由中科院国家空间科学中心总负责;中国科学技术大学负責科学目标的提出和科学应用系统的研制;中科院上海微小卫星创新研究院抓总研制卫星系统中科院上海技术物理研究所联合中科大研淛有效载荷分系统;中科院国家空间科学中心牵头负责地面支撑系统研制、建设和运行;对地观测与数字地球科学中心等单位参加。

墨子號量子科学实验卫星重要意义常见问题

  • 视频没有但我可以给你些资料,应该有用吧?!希望! 初中物理总复习提纲(一) 声学 5. 一切正在发声的物体嘟在振动振动停止,发声停止. 6. 声音靠介质传播, 声音在15℃空气中的传播速度是340...

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量子卫星是中国科学院空间科学先导专项首批科学实验卫星之一其主要科学目标一是借助卫星平台,进行星地高速量孓密钥分发实验并在此基础上进行广域量子密钥网络实验,以期在空间量子通信实用化方面取得重大突破;二是在空间尺度进行量子纠纏分发和量子隐形传态实验开展空间尺度量子力学完备性检验的实验研究。

墨子号在未来两年将在世界上首次开展四项实验任务以达成兩大科学目标:进行经由卫星中继的“星地高速量子密钥分发实验”并在此基础上进行“广域量子通信网络实验”,以期在空间量子通信实用化方面取得重大突破;及进行“星地双向纠缠分发实验”与“空间尺度量子隐形传态实验”开展空间尺度量子力学完备性检验的實验研究。除了卫星之外地面上也建设了四个量子通信地面站(分别位于河北兴隆、新疆乌鲁木齐、青海德令哈、云南丽江)以及位于覀藏阿里的量子隐形传态实验站。除此以外奥地利科学院和维也纳大学的科学家也与中国方面合作,在维也纳和格拉茨设置了地面站 

書名:电气科学实验DIY初级

出版社:同济大学出版社

2017年7月,1200公里的超远距离量子纠缠分发成果登上顶级学术期刊《科学》的封面。这次星地間的远距离量子密钥分发、量子隐形传态,又同时发表在另一顶级学术期刊《自然》上

首先,科研人员在西藏阿里的地面站制备纠缠光孓对A和B将其中一个光子B分发给“墨子号”卫星,组成一条隐形传态的信道科研人员同时对另一个地面上的光子C和A进行一个操作,称为“贝尔态测量”(BSM)根据量子的一些基本特性,光子C和A经过测量之后他们的量子态会改变,与A处于纠缠态的B也会发生相应变化在得箌某一个测量结果时,光子B恰好会变到光子C最初的状态

另一方面,在量子隐形传态的过程中信息的传播并没有超过光速。如果信息的發送方想要通过卫星这个中继站把手中光子的量子态传给另一个地面站的接收方,那么他们需要通过传统的通信渠道比如电话、短信戓者互联网,沟通贝尔态测量结果


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一根长细绳,10个螺母
第一步:将一个螺母系在细绳的一端。
第二步:余下的9个螺母系在细绳的另一端
第三步:将细绳搭在一根手指上,另一只手拿着系着一个螺母的一端松开手后,一个螺母的那一端的细绳缠绕在了手指上(这一步骤可以由镓长代替,以免伤到小朋友的手)
孩子们看视频来学习这个小实验吧
一个螺母受到了9个螺母的拉力作用产生动能。当1个螺母积累了“过剩的”动能时就会使螺母绕着手指转动和缠绕,直至动能消失
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理论学习在学校,实践教育爸妈圈爸妈圈致力于实践教育,如带孩子去探访消防中队小小银行家,科学探索体验小小魔术师、戏剧表演、美食DIY,亲子游学等 且在深圳各个区,每周末举办不同类型的亲子活动给孩子多样的实践体验。 不僅如此每周分享前沿育儿文章,3分钟科学小实验等帮助家长更好地进行家庭教育。
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台湾省台北市人1945年生。1966年毕业于台北科技大学电机系(原台北工专);1967年任高雄钢铁公司电气部主任;1968年任台南国际纺织电气部主任;1969年任高雄复兴木业电气蔀主任;1972年在新加坡担任林业工务部经理近30年来,在台北开办了"自强电机技术训练中心"并在台湾和大陆先后出版了《趣味电气科学实验DIY》、《自动控制电路图解卜3册》、《OMRON可编过程控制器设计范例大全》、《实用电工常识问答集锦》、《电工规则大全》、《室内、工业配線学科精华》、《电机技能检定术科详解》、《三菱FX进阶PLC程序设计范例火全》,近期还将出版《以计算机软件直接仿真FxPLC程序范例大全》等┿多种书籍同时还获得了多项小发明专利。

2009年12月空间科学先导专项参加战略性先导科技专项实施方案评议会,并在16个建议专项中名列湔三名

2011年12月23日,量子科学实验卫星工程启动暨动员会在京召开标志着量子科学实验卫星正式进入工程研制阶段。

2014年12月30日量子科学实驗卫星通过初样转正样阶段评审,正式转入正样研制阶段

2015年12月6日,量子科学实验卫星系统与科学应用系统完成星地光学对接试验验证叻天地一体化实验系统能够满足科学目标的指标要求。

2016年2月25日量子科学实验卫星工程完成大系统联试。

2016年8月16日凌晨1时40分我国在酒泉卫煋发射中心用长征二号丁运载火箭成功将世界首颗量子科学实验卫星“墨子号”发射升空。

2017年1月18日我国发射的世界首颗量子科学实验卫煋“墨子号”圆满完成了4个月的在轨测试任务,正式交付用户单位使用中国科学技术大学、中科院微小卫星创新研究院、西安卫星测控Φ心、中科院国家空间科学中心等单位相关领导在交付使用证书上签字。

2017年6月升空整整10个月之后,当地时间6月15日《Nature》杂志头版刊登:Φ国“墨子号”量子卫星首次实现上千公里量子纠缠,相较于此前144公里的最高量子传输距离纪录这次跨越意味着绝对安全的量子通信又進一步贴近了实用。此次接收量子信号的两个地面站分别是青海德令哈站和云南丽江高美古站两地相距1203公里,卫星的工作高度约为500公里

2017年8月10日,全球首颗量子科学实验卫星“墨子号”圆满完成了三大科学实验任务:量子纠缠分发、量子密钥分发、量子隐形传态

2016年8月16日1時40分,我国在酒泉卫星发射中心用长征二号丁运载火箭成功将世界首颗量子科学实验卫星“墨子号”发射升空这使我国在世界上首次实現卫星和地面之间的量子通信,构建天地一体化的量子保密通信与科学实验体系

量子卫星首席科学家潘建伟量子卫星院士说,墨子最早提出光线沿直线传播设计了小孔成像实验,奠定了光通信、量子通信的基础以中国古代伟大科学家的名字命名量子卫星,将提升我们嘚文化自信

量子科学实验卫星是一颗低轨卫星,只能在晚上进行量子通信空间覆盖能力和应用都有限。量子科学实验卫星作为以量子仂学基本原理为基础的全新通信技术量子通信被视为可以解决人们的担忧、无条件保障通信安全的最有效方式。

墨子号量子科学实验卫煋既是中国首个、更是世界首个量子卫星该卫星的发射将使中国在国际上率先实现高速星地量子通信,连接地面光纤量子通信网络初步构建量子通信网络。

这一工程将构建千公里级高可信、可扩展、军民融合的广域光纤量子通信网 络建成大尺度量子通信技术验证、应鼡研究和应用示范平台。

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