量子通信是事關(guān)國家信息和國防安全的戰(zhàn)略性領(lǐng)域,且有可能改變未來信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展格局,因此,其不可避免地成為世界主要發(fā)達國家及地區(qū)優(yōu)先發(fā)展的信息科技和產(chǎn)業(yè)高地
美國:列入國家戰(zhàn)略實現(xiàn)系列突破
在美國,對量子通信的理論和實驗研究開始得較早,并最先被列入到國家戰(zhàn)略、國防和安全的研發(fā)計劃。
上世紀末,美國政府便將量子信息列為“保持國家競爭力”計劃的重點支持課題。而隸屬于政府的美國國家標準與技術(shù)研究所(NIST)則將量子信息作為三個重點研究方向之一。隨后,美國加州理工大學(xué)、麻省理工學(xué)院和南加州大學(xué)聯(lián)合成立了量子信息與計算研究所,直接歸美國軍隊研究部門管轄,從屬于美國國防部高級研究計劃局超大規(guī)模計算工程系統(tǒng)。體制上的規(guī)劃與布局,為各機構(gòu)與部門間的研發(fā)鋪平了道路。
早在1989年,美國IBM公司在實驗室中以10bit/s的傳輸速率成功實現(xiàn)了世界上第一個量子信息傳輸,雖然傳輸距離只有32公分,但卻拉開了量子通信實驗研究的序幕。1994年,美國國防高級研究計劃局便開始著手,用3到5年的時間全面推進量子通信技術(shù)方面的研究,而且已經(jīng)通過軍隊實施了相應(yīng)方式的向戰(zhàn)場和向全球傳輸報文能力的量子通信計劃。
在大量科研資源與研發(fā)力量投入的情況下,美國在量子通信研究方面取得了一系列的突破。2000年,Los Alamos國家實驗室宣布,他們于全日照條件下實現(xiàn)了1.6公里自由空間的量子密鑰分發(fā),使量子通信向?qū)嵱霉こ袒~進了一大步。不僅如此,在美國國防部2013年至2017年科技發(fā)展“五年計劃”中,“量子信息與控制技術(shù)”已被列為未來重點關(guān)注的六大顛覆性研究領(lǐng)域,同時將IBM、美國國防部高級研究計劃局、中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)、美國洛克希德馬丁公司和日本NTT公司列為該領(lǐng)域的重要研究機構(gòu);美國國防部支持的“高級研究與發(fā)展活動”(ARDA)計劃到2014年將量子通信應(yīng)用拓展到衛(wèi)星通信、城域以及長距離光纖網(wǎng)絡(luò)。
如今,量子技術(shù)已經(jīng)成為美國軍方六大技術(shù)方向之一,即對未來美軍的戰(zhàn)略需求和軍事任務(wù)行動能產(chǎn)生長期、廣泛、深遠、重大的影響。量子通信產(chǎn)業(yè)已滲透到美國國家發(fā)展的各個層面,包括國防、外交、經(jīng)濟、信息、社會等不同領(lǐng)域的內(nèi)容。
當前,以美國為代表的世界主要軍事強國關(guān)注的量子科技發(fā)展動向主要涉及量子通信、量子計算及量子密鑰等領(lǐng)域。美國國防部高級研究計劃局啟動了多項量子通信方面的相關(guān)研究計劃,對其開展了廣泛探索??梢哉f,量子通信技術(shù)在軍事應(yīng)用方面有著無與倫比的廣闊前景。
在量子通信領(lǐng)域未來發(fā)展規(guī)劃下,美國Los Alamos國家實驗室正在創(chuàng)建一套輻射狀的量子互聯(lián)網(wǎng),同時美國非常重視量子計算機領(lǐng)域的技術(shù)拓展,谷歌、微軟、IBM都已投入研究量子計算機技術(shù),以量子計算機技術(shù)研究為突破點,延伸到物質(zhì)科學(xué)、生命科學(xué)、能源科學(xué)領(lǐng)域,形成規(guī)模優(yōu)勢。
歐盟:聯(lián)合攻關(guān)共建量子互聯(lián)網(wǎng)
提前“操練”,打牢根基,政策法規(guī)護航,并貫穿到與國家利益、國家安全以及國家對內(nèi)對外戰(zhàn)略影響相關(guān)的不同環(huán)節(jié),這是歐盟在量子通信領(lǐng)域發(fā)展方面采取的主要手段。
早在20世紀90年代,歐洲就意識到量子信息處理和通信技術(shù)的巨大潛力,充分認定其高風(fēng)險性和長期應(yīng)用前景,從歐盟第五研發(fā)框架計劃(FP5)開始,就持續(xù)對泛歐洲乃至全球的量子通信研究給予重點支持。
緊接著,歐盟發(fā)布了《歐洲研究與發(fā)展框架規(guī)劃》,專門提出了用于發(fā)展量子信息技術(shù)的《歐洲量子科學(xué)技術(shù)》計劃以及《歐洲量子信息處理與通信》計劃。與此同時,還專門成立了包括英國、法國、德國、意大利、奧地利和西班牙等國在內(nèi)的量子信息物理學(xué)研究網(wǎng)。
2008年,歐盟發(fā)布《量子信息處理與通信戰(zhàn)略報告》,提出歐洲在未來五年和十年的量子通信發(fā)展目標。同年9月,歐盟發(fā)布了關(guān)于量子密碼的商業(yè)白皮書,啟動量子通信技術(shù)標準化研究,并聯(lián)合了來自12個歐盟國家的41個伙伴小組成立了“基于量子密碼的安全通信”(SECOQC)工程。這是繼歐洲核子中心和國際空間站后又一大規(guī)模的國際科技合作。自1993年開始,歐盟就加強了對量子通信技術(shù)領(lǐng)域的研究和開發(fā),在理論研究和實驗技術(shù)上均取得了重大突破,涉及的領(lǐng)域包括量子密碼通信、量子遠程傳態(tài)和量子密集編碼等。利用歐盟國家的聯(lián)合技術(shù)力量,在多個研究機構(gòu)之間形成有效的合作體制,是歐洲量子通信領(lǐng)域一直走在前列的“制勝法寶”。
在量子信息物理學(xué)研究網(wǎng)的框架下,1993年至2011年期間,英國、瑞士、奧地利、德國、法國、瑞典等國的科學(xué)家曾連續(xù)創(chuàng)造了量子密鑰分發(fā)、量子密碼通信、太空絕密傳輸量子信息及量子信息存儲等一系列的根本性突破,為下一步量子互聯(lián)網(wǎng)的全面建設(shè)鋪平道路。
從2007年至2014年,歐盟開始致力于量子密碼通信和量子密集編碼研究,實現(xiàn)了量子漫步、太空和地球之間的信息傳輸,為衛(wèi)星之間以及衛(wèi)星與地面站之間進行量子通信提供了可能性。
發(fā)展量子通信技術(shù)的終極目標就是為了構(gòu)建廣域乃至全球范圍的絕對安全的量子通信網(wǎng)絡(luò)體系。2008年以來,歐盟加緊推進星載量子通信計劃。一場世界范圍的技術(shù)與才智競賽已悄然拉開帷幕。歐洲不應(yīng)落后,更不能讓人才和知識流失。于是,就在今年4月19日,歐盟委員會正式宣布,計劃啟動總額10億歐元的量子技術(shù)旗艦項目,目標是建立極具競爭性的歐洲量子產(chǎn)業(yè),包括量子通信、量子計算及量子測量等,以增強歐洲在量子研究方面的科學(xué)領(lǐng)導(dǎo)力和卓越性。
日本:緊跟大勢有所作為
日本政府和科技界一貫重視量子科技領(lǐng)域的研發(fā)攻關(guān),并將量子技術(shù)視為本國占據(jù)一定優(yōu)勢的高新科技領(lǐng)域進行重點發(fā)展、重點引導(dǎo)。
美國和歐盟在量子通信領(lǐng)域的一連串突飛猛進,使日本備感形勢緊迫。
早在2000年,日本郵政省就將量子通信技術(shù)作為一項國家級高技術(shù)列入開發(fā)計劃,預(yù)備10年內(nèi)投資400多億日元,主要致力于研究光量子密碼及光量子信息傳輸技術(shù),并專門制訂了跨度為10年的中長期定向研究目標,計劃到2020年使保密通信網(wǎng)絡(luò)和量子通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)達到實用化水平,最終建成全國性高速量子通信網(wǎng),實現(xiàn)通信技術(shù)應(yīng)用上的飛躍,在競爭中占據(jù)先機。
在當年題為《創(chuàng)造面向21世紀劃時代的量子信息通信技術(shù)》的報告中曾明確指出,國家應(yīng)該充實及完善該領(lǐng)域的研究開發(fā)體制, 并促進民間企業(yè)和大學(xué)等進行研究開發(fā)。在接到該報告書后,郵政省正式啟動了研究和開發(fā)量子信息通信的活動。該技術(shù)的實用化預(yù)計會發(fā)生在2030年至2100年期間。
盡管日本對量子通信技術(shù)的研究晚于美國和歐盟,但相關(guān)研究發(fā)展迅速。在國家科技政策和戰(zhàn)略計劃的支持和引導(dǎo)下,日本科研機構(gòu)的研發(fā)積極性高漲,投入了大量研發(fā)資本積極參與和承擔(dān)量子通信技術(shù)的研究工作,實際地介入到量子通信技術(shù)的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化開發(fā)當中。
數(shù)年前,日本提出了以新一代量子通信技術(shù)為對象的長期研究戰(zhàn)略,并計劃在2020~2030年間建成絕對安全保密的高速量子通信網(wǎng)。目前,日本每年投入2億美元,規(guī)劃在5至10年內(nèi)建成全國性的高速量子通信網(wǎng)。不僅如此,日本的國家情報通信研究機構(gòu)(NICT)也啟動了一個長期支持計劃。日本國立信息通信研究院也計劃在2020年實現(xiàn)量子中繼,到2040年建成極限容量、無條件安全的廣域光纖與自由空間量子通信網(wǎng)絡(luò)。
高強度的研發(fā)投入,“產(chǎn)官學(xué)”聯(lián)合攻關(guān)的方式極大推進了研究開發(fā),推動了量子通信的關(guān)鍵技術(shù)如超高速計算機、光量子傳輸技術(shù)和無法破譯的光量子密碼技術(shù)的攻關(guān)和實用化、工程化探索,在量子通信專利申請上成績顯著。比如NEC、東芝、日本國立信息通信研究院、東京大學(xué)、玉川大學(xué)、日立、松下、NTT、三菱、富士通、佳能、JST等,各大企業(yè)和科研機構(gòu)在量子通信領(lǐng)域的專利申請量居全球領(lǐng)先,專利質(zhì)量較高,技術(shù)水平突出。
就目前而言,在量子通信領(lǐng)域的研究優(yōu)勢上,日本主要集中在延長量子通信傳輸距離、提高信息傳輸速度和改進量子通訊的加密協(xié)議等方面。
由量子通信申請的專利來看,其主要特征表現(xiàn)為:量子通信的應(yīng)用技術(shù)繁多,特定技術(shù)領(lǐng)域的專利占有率高,海外專利申請意識較強,且相關(guān)技術(shù)大多可直接根植于通信產(chǎn)品中,具有很強的實用性和市場推廣潛力。
此外,日本格外注重采用積極的專利保護策略,通過全面申請PCT專利對其持有的量子通信核心技術(shù)進行保護。