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第260章 量子芯片生产线的建成(第2页)

量子加密技术以粒子的状态来为加密信息提供保障。

这和传统密码学不一样,传统密码学是建立在数学基础上的,而量子密码是建立在物理学的基础上的。

量子密码利用量子纠缠态的一对相互纠缠的粒子之间“神秘”的相互关联来产生密钥。

理论上,任何粒子都可以实现,但大部分时候,利用光子来实验更加更容易理解。

在这个过程中,如果粒子与其他粒子“纠缠”在一起,那么修改其中一个粒子的状态将立即发生连锁反应,影响到其他粒子的描述方程。

这个时候,如果有第三方介入,试图替换已读取信息的密钥,这种粒子之间关联就会被破坏,那么假密钥就无法实现纠缠,产生的密匙作废,必须再重新再来一遍。

这就相当于,薛定谔在观察猫的时候,有一个陌生人忽然一把把箱子掀翻了,猫受惊逃跑不知所踪,也不知它最后是被人捡到收养,还是跑到野外死了。

当然,作为猫咪主人的薛定谔,肯定是能找到逃跑的小猫,然后重新进行实验。

但其他人就不一定了。

有且仅有有当事双方参与时,密钥才能顺利产生,意味着密钥的产生绝不会被第三方知晓,以达到保密的目的。

根据量子不可克隆定律,从根本性保证了量子通信不可被窃听,它的安全性是由物理原理保证的,无法从数学角度攻破。

如果可以,叶方明想为安全部,提出一种更加实用性质的量子密匙传输。

不仅仅是停留在实验室阶段,而是真正能够运用到实践自由空间之中。

启很欣慰。

总算是能看见一些有用的东西了。

它的数据传输,就是建立在量子方面的。

只不过更加先进。

时间过得很快,一连一个多月过去了。

重点实验室向上级发出申请,17纳米的量子芯片可以建立生产线,预计生产规模为2500,请求批准。

17纳米的芯片确实不够看,但这仅仅是提供商用推广的。

只是为了向外界证明,量子芯片是完全正确的,而且在生产反面已经有了非常成熟的水准,可以满足现阶段民用。

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而实验室里,他们已经突破到了10纳米。

他们不可能把实验室里最新的芯片,直接泄露给所有人。

该藏着掖着,还是得藏着掖着。

上级很快答应,批准了这一项请求。

至此,华国第一条量子芯片生产线建成。

在剪彩仪式上,众人惊讶的发现,站在众人中间的那人既不是在楚教授,也不是秦教授,而是一个看起来刚刚成年的学生。

叶方明拿着剪刀,剪断红色绸布。

无数记者摁下快门,记录这一刻。

当新闻满天飞的时候,叶方明这个名字再次传遍了神州大地。

官方也公布了叶方明与两位教授一起,在量子芯片研究中,贡献了巨大力量。

在众人惊掉下巴之余,也不乏有反对的声音。

例如,“他一个高中生,哪来的本事参与这么高端的实验?”

“恐怕又是学术二代抢占了别人的功劳吧!”

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