ດາວທຽມຈີນຂະຫນາດນ້ອຍທີ່ມີຊື່ວ່າ Jinan-1 ແມ່ນການປະຕິວັດລະບົບສາຍສົ່ງ encrypted ທົ່ວໂລກ, ການສ້າງຕັ້ງຂົວທີ່ປອດໄພລະຫວ່າງທະວີບ.

ວັນທີ 27 ກໍລະກົດປີ 2022, ຈີນໄດ້ສົ່ງດາວທຽມຈີນານ-1, ດາວທຽມຈຸນຕອມໜ່ວຍທຳອິດຂອງໂລກ, ເຊິ່ງເປັນບາດກ້າວທີ່ສຳຄັນເພື່ອສ້າງເຄືອຂ່າຍສື່ສານທົ່ວໂລກທີ່ປອດໄພ.
ການຍິງສົ່ງດັ່ງກ່າວໄດ້ເກີດຂຶ້ນຈາກສູນສົ່ງດາວທຽມ Jiuquan ທີ່ຕັ້ງຢູ່ທາງທິດຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນ, ເທິງຈະຫຼວດ Lijian 1, ທີ່ເອີ້ນກັນວ່າ Kinetica 1.
ດາວທຽມດວງນີ້, ປະມານຂະຫນາດຂອງຕູ້ເຢັນແລະມີນ້ໍາຫນັກເບົາກວ່າລຸ້ນກ່ອນຂອງມັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສາມາດໃນການສົ່ງລະຫັດ quantum cryptographic ລະຫວ່າງສະຖານີພື້ນດິນມືຖືຫຼາຍ, ເປີດຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃຫມ່ສໍາລັບການຮັບປະກັນການສື່ສານລະຫວ່າງປະເທດ.
ການທົດລອງໄດ້ຢືນຢັນປະສິດທິພາບຂອງ Quantum Key Distribution (QKD), ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ໃຊ້ຫຼັກການຂອງກົນໄກການ quantum ເພື່ອຮັບປະກັນການສື່ສານ unbreakable ທາງທິດສະດີ.
ໃນຂະນະທີ່ເຕັກໂນໂລຢີເຫຼົ່ານີ້ກ້າວຫນ້າ, ຄາດວ່າຈະມີຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ຄວາມປອດໄພທາງອິນເຕີເນັດ, ໂທລະຄົມ, ແລະຂະແຫນງການປ້ອງກັນປະເທດ.

ນີ້ແມ່ນການກ້າວກະໂດດດ້ານເຕັກໂນໂລຢີໄປສູ່ຄວາມປອດໄພດ້ານການສື່ສານ
ກຸ່ມຄົ້ນຄ້ວາ, ນໍາໂດຍ Jian-Wei Pan ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຢີຂອງຈີນ, ໄດ້ພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີທີ່ສໍາຄັນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນແຫຼ່ງແສງສະຫວ່າງ QKD ແລະຮັບຮູ້ສະຖານີພື້ນທີ່ optical ທີ່ຫນາແຫນ້ນ, ຫຼຸດຜ່ອນນ້ໍາຫນັກຂອງດາວທຽມໃຫ້ຫນ້ອຍກວ່າ 100 ກິໂລກຣາມ.
ການຫຼຸດລົງຂອງຂະຫນາດແລະນ້ໍາຫນັກໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການປັບປຸງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ກັບດາວທຽມ Micius ທີ່ຜ່ານມາ, ເຊິ່ງໄດ້ເປີດຕົວໃນປີ 2016, ເຊິ່ງມີນ້ໍາຫນັກປະມານ 600 ກິໂລກຣາມ. ນີ້ໄດ້ຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເປີດຕົວແລະເຮັດໃຫ້ລະບົບສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ, ວາງພື້ນຖານສໍາລັບ constellation ໃນອະນາຄົດຂອງ microsatellites ທີ່ອຸທິດຕົນເພື່ອການສື່ສານ quantum.
ການນໍາໃຊ້ອຸປະກອນ orbital ເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດເອົາຊະນະຂໍ້ຈໍາກັດຂອງເຄືອຂ່າຍໃຍແກ້ວນໍາແສງ, ເຊິ່ງທົນທຸກຈາກການຫຼຸດຜ່ອນສັນຍານ quantum ໃນໄລຍະທາງໄກ.
ແທ້ຈິງແລ້ວ, ໃນຂະນະທີ່ເຄືອຂ່າຍເທິງແຜ່ນດິນໂລກຕ້ອງການໂຫນດລະດັບກາງເພື່ອຟື້ນຟູສັນຍານ, ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄວາມອ່ອນແອ, ດາວທຽມ quantum ເຮັດວຽກຢູ່ໃນພື້ນທີ່ທີ່ບໍ່ມີການແຊກແຊງ, ຮັບປະກັນຄວາມສົມບູນຂອງສັນຍານທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ.

ບັນທຶກການສື່ສານ quantum intercontinental ທີ່ສໍາຄັນ
ໃນເດືອນຕຸລາ 2024, ໃນໄລຍະການທົດສອບ, Jinan-1 ໄດ້ສ້າງຕັ້ງການເຊື່ອມຕໍ່ optical ກັບສະຖານີພື້ນດິນໃນຫຼາຍຕົວເມືອງຂອງຈີນແລະສະຖານີໃນ Stellenbosch, ອາຟຣິກາໃຕ້. ດາວທຽມໄດ້ສົ່ງປະມານ 250 ລ້ານໂຟຕອນ quantum ຕໍ່ວິນາທີ, ສ້າງລະຫັດຄວາມປອດໄພເຖິງ 1 Mbit ສໍາລັບແຕ່ລະ hop.
ການທົດລອງດັ່ງກ່າວໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຂີດໝາຍສຳຄັນໃນການສື່ສານ quantum intercontinental, ເຮັດໃຫ້ມີການແບ່ງປັນລະຫັດລັບທີ່ປອດໄພລະຫວ່າງປັກກິ່ງກັບທີ່ຕັ້ງ Cape ຕາເວັນຕົກ, ສອງບ່ອນຫ່າງຈາກ 12.900 ກິໂລແມັດ.
ການນໍາໃຊ້ດາວທຽມເປັນ relays ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມັນເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະປະຕິບັດການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ປອດໄພໃນຂອບເຂດທົ່ວໂລກ, ກໍາຈັດຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຂັດຂວາງ.
ຄວາມສົດໃສດ້ານໃນອະນາຄົດທີ່ແຕກຕ່າງກັນສໍາລັບເຄືອຂ່າຍ quantum ທົ່ວໂລກຢ່າງແທ້ຈິງ
ຜົນສຳເລັດນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງບາດກ້າວເດີນໄປສູ່ການສ້າງກຸ່ມດາວທຽມຈຸນຕອມ, ສະໜອງການບໍລິການສື່ສານທີ່ປອດໄພໃນຂອບເຂດທົ່ວໂລກ. ຕາມທ່ານ Pan Jianwei.
"ພວກເຮົາຕ້ອງການກ້າວຫນ້າທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີຈາກຫຼັກຖານຂອງຫຼັກການໄປສູ່ສິ່ງທີ່ປະຕິບັດໄດ້ແລະເປັນປະໂຫຍດຢ່າງແທ້ຈິງ."
ປະຈຸບັນ, ທີມວິໄຈກຳລັງຮ່ວມມືກັບ China Telecom ເພື່ອເປີດຕົວດາວທຽມຈຸລະພາກອີກ 2026 ໜ່ວຍພາຍໃນປີ XNUMX ໂດຍມີເປົ້າໝາຍທີ່ຈະລວມລະບົບເຫຼົ່ານີ້ເຂົ້າໃນເຄືອຂ່າຍການຄ້າ.
ເມື່ອໄດ້ຮັບການປະຕິບັດ, ໂຄງສ້າງພື້ນຖານນີ້ຈະປົກປ້ອງລັດຖະບານທີ່ລະອຽດອ່ອນ, ບໍລິສັດ, ແລະຂໍ້ມູນຂ່າວສານວິທະຍາສາດ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນຫນຶ່ງໃນການແກ້ໄຂທີ່ກ້າວຫນ້າທາງດ້ານຄວາມປອດໄພທາງດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມ.
Alexander Ling ນັກຟີຊິກສາດຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດສິງກະໂປ ກ່າວວ່າ:
"ນີ້ແມ່ນຂີດໝາຍທີ່ສຳຄັນອີກອັນໜຶ່ງໃນການພັດທະນາເຄືອຂ່າຍ QKD ທົ່ວໂລກ."
ຄວາມສໍາເລັດຂອງ Jinan-1 ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມສໍາຄັນຂອງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງປະເທດແລະການປະດິດສ້າງເຕັກໂນໂລຢີໃນການສື່ສານ quantum, ປູທາງໄປສູ່ອະນາຄົດທີ່ຄວາມປອດໄພຂອງຂໍ້ມູນຖືກຮັບປະກັນໃນຂອບເຂດທົ່ວໂລກ.
ອຸດສາຫະກໍາໂທລະຄົມກໍາລັງເບິ່ງການພັດທະນາເຫຼົ່ານີ້ດ້ວຍຄວາມສົນໃຈອັນໃຫຍ່ຫຼວງ, ຍ້ອນວ່າຄວາມສາມາດໃນການຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງການສື່ສານຈະມີຜົນກະທົບທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ຂະແຫນງການຕ່າງໆ, ຈາກຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດເຖິງການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ. ໃນຊຸມປີຕໍ່ໄປ, ການລົງທຶນໃນການຄົ້ນຄວ້າ quantum ຄາດວ່າຈະເພີ່ມຂຶ້ນ, ໂດຍມີເປົ້າຫມາຍທີ່ຈະສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງທົ່ວໂລກທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ແລະສາມາດຂະຫຍາຍໄດ້.
ຖ້າການທົດສອບໃນອະນາຄົດຢືນຢັນຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງລະບົບເຫຼົ່ານີ້, ພວກເຮົາສາມາດເປັນພະຍານເຖິງການເລີ່ມຕົ້ນຂອງຍຸກໃຫມ່ຂອງການສື່ສານທີ່ປອດໄພ, ເຊິ່ງຂໍ້ມູນທີ່ລະອຽດອ່ອນແມ່ນຖືກປົກປ້ອງໂດຍຫຼັກການທາງກາຍະພາບແທນທີ່ຈະເປັນສູດການຄິດໄລ່ການເຂົ້າລະຫັດແບບດັ້ງເດີມ, ເຊິ່ງມັກຈະມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການໂຈມຕີທາງອິນເຕີເນັດຂັ້ນສູງ.

ຈາກ Austrian Academy of Sciences ກັບ Northwestern University
ໃນຂະນະດຽວກັນ, ນະວັດຕະກໍາເຕັກໂນໂລຢີຍັງສືບຕໍ່, ເກີດຈາກຟີຊິກ quantum, ສາຂາຂອງຟີຊິກທີ່ສຶກສາພຶດຕິກໍາຂອງວັດຖຸແລະພະລັງງານໃນລະດັບກ້ອງຈຸລະທັດ, ເຊັ່ນ: ອະຕອມແລະອະນຸພາກ subatomic.
ມັນເກີດຢູ່ໃນຕອນຕົ້ນຂອງສະຕະວັດ twentieth ໄດ້ Max Planck, ຜູ້ທີ່ແນະນໍາແນວຄວາມຄິດຂອງພະລັງງານ quantum ເພື່ອອະທິບາຍ radiation blackbody. ມັນໄດ້ຖືກພັດທະນາຕໍ່ມາໂດຍນັກວິທະຍາສາດເຊັ່ນ: Albert Einstein, Niels Bohr, Werner Heisenberg ແລະ Erwin Schrödinger.
ບໍ່ເຫມືອນກັບຟີຊິກຄລາສສິກ, ຟີຊິກ quantum ອະທິບາຍປະກົດການ counterintuitive ເຊັ່ນ superposition ຂອງລັດ, entanglement, ແລະປະລິມານຂອງພະລັງງານ. ມັນໄດ້ປະຕິວັດຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບໂລກທາງດ້ານຮ່າງກາຍແລະນໍາໄປສູ່ເຕັກໂນໂລຢີເຊັ່ນ: lasers, imaging resonance ສະນະແມ່ເຫຼັກ, semiconductors, ແລະ, ບໍ່ດົນມານີ້, ຄອມພິວເຕີ quantum.
ບັນທຶກຫຼ້າສຸດໃນການສື່ສານ quantum ໄດ້ຖືກກໍານົດໃນເດືອນທັນວາ 2022, ເມື່ອນັກຟິສິກຈາກ Austrian Academy of Sciences ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນການດຶງ photons ໃນໄລຍະ 248 ກິໂລແມັດຜ່ານເສັ້ນໄຍ optical. ຜົນສໍາເລັດນີ້ເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າສອງເທົ່າຂອງສະຖິຕິທີ່ຜ່ານມາຂອງເກືອບ 100 ກິໂລແມັດທີ່ວາງໄວ້ໃນປີ 2019. ການທົດລອງເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງໂຄງການ QUAPITAL, ແນໃສ່ການສ້າງຕັ້ງເຄືອຂ່າຍ quantum ໃນເອີຣົບກາງ.
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ໃນເດືອນທັນວາ 2024, ວິສະວະກອນຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Northwestern ໃນສະຫະລັດໄດ້ teleported qubit ຜ່ານສາຍເຄເບີນໃຍແກ້ວນໍາແສງແບບທໍາມະດາທີ່ມີຄວາມຍາວ 30 ກິໂລແມັດ. ຄວາມກ້າວຫນ້ານີ້ເຮັດໃຫ້ພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບຄອມພິວເຕີ້ quantum ງ່າຍແລະຊ່ວຍໃຫ້ການສົ່ງຂໍ້ມູນດ້ວຍຄວາມໄວສູງຫຼາຍ, ເຖິງແມ່ນວ່າຜ່ານດາວທຽມ.
ຄວາມກ້າວຫນ້າເຫຼົ່ານີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຂັ້ນຕອນທີ່ສໍາຄັນໄປສູ່ການເຮັດໃຫ້ເຄືອຂ່າຍ quantum ທົ່ວໂລກ, ການປັບປຸງຄວາມປອດໄພແລະປະສິດທິພາບຂອງການສື່ສານໃນອະນາຄົດ.
ນີ້ແມ່ນຄວາມເຂົ້າໃຈສາມຢ່າງທີ່ທ່ານອາດຈະສົນໃຈ:
ອະນາຄົດຂອງການເດີນທາງ Hypersonic ໃນປັດຈຸບັນກໍາລັງເປັນຮູບຮ່າງໃນປະເທດຈີນ
Microsoft's Majorana 1: ການປະຕິວັດ Quantum ຈະປ່ຽນແປງອະນາຄົດ
ເສດຖະກິດອະວະກາດ, ທັດສະນະການສັງເກດການຂອງຕະຫຼາດການເງິນ









