2 月 22 日消息,據(jù)北京量子院官方披露,近日,北京量子信息科學(xué)研究院(以下簡稱“量子院”)與清華大學(xué)、北方工業(yè)大學(xué)相關(guān)團隊合作,提出單向量子直接通信理論,并成功研制出實用化系統(tǒng),創(chuàng)造了 2.38kps@104.8km@168 小時的長距離穩(wěn)定傳輸世界紀(jì)錄。
2025 年 2 月 21 日,相關(guān)成果以“Simultaneous transmission of information and key exchange using the same photonic quantum states”為題發(fā)表在國際知名期刊《Science Advances》上,標(biāo)志著量子直接通信從理論構(gòu)想成功邁向?qū)嶋H應(yīng)用階段。

▲ 圖 1 單向量子直接通信理論方案
據(jù)介紹,量子直接通信由清華大學(xué)龍桂魯團隊原創(chuàng)提出,它借助量子態(tài)實現(xiàn)安全通信,具有竊聽感知、阻止竊聽、兼容現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)、簡化管理流程以及隱蔽傳輸?shù)任宕筇匦?/STRONG>。在信息安全日益重要的當(dāng)下,量子直接通信為保障信息傳輸安全提供了全新解決方案。
量子院團隊此前曾在 2022 年創(chuàng)造了 100 公里的量子直接通信世界紀(jì)錄,但速率僅為 0.5bps,僅能傳輸字?jǐn)?shù)極少的報文。單向傳輸可將量子態(tài)傳輸距離縮短一半,大幅降低損耗,是提升量子直接通信性能的關(guān)鍵。然而此前,國際上多個團隊(包括量子院團隊)提出的單向量子直接通信方案,僅在無損耗的理想條件下可行,在高損耗和高噪聲的現(xiàn)實環(huán)境中開展單向量子直接通信困難重重。

▲ 圖 2 信息傳輸速率與量子比特誤碼率測試結(jié)果
針對這些問題,研究團隊在龍桂魯教授領(lǐng)銜下,成功突破了高噪高損信道編碼、信道掩碼增容、高速量子態(tài)調(diào)制解調(diào)等系列關(guān)鍵技術(shù),提出單向量子直接通信理論方法,利用同一組光量子態(tài)同時實現(xiàn)了信息的安全傳輸與密鑰協(xié)商。
這一突破不僅成功解決了量子直接通信的技術(shù)難題,還完成了實用化通信端機的研制。在 104.8km 標(biāo)準(zhǔn)光纖通信實驗測試中,實現(xiàn)了連續(xù) 168 小時、速率為 2.38kbps 的穩(wěn)定傳輸,與 2022 年的系統(tǒng)相比,速率提升了 4760 倍,極大地提升了量子直接通信的性能。
該項研究成果開啟了量子直接通信實用化建設(shè)的新征程。未來,量子直接通信系統(tǒng)有望廣泛應(yīng)用于政務(wù)、金融等對信息安全要求極高的領(lǐng)域,切實增強通信安全性。