量子计算是量子信息中最重要的领域之一
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量子技术是利用量子理论中的量子相干、量子纠缠、不可克隆定理等来实现的。量子相干是指量子态的叠加,是实现量子并行计算的理论基础。这里的量子纠缠是指原本两个互相独立的量子,当距离特别近之后会产生纠缠,可以通俗的理解成一个是正(上旋),另一个必然是负(下旋)。这种粒子之间的相互关系一旦产生之后,那么无论它们距离多么远,这种纠缠状态不会改变。量子不可克隆定理是指,任何物理上的量子复制装臵都不可能克隆出与输入态完全一样的量子态来,因此可以防备设备中的量子态所代表的信息被窃听。
目前量子技术主要包括:量子通信、量子加密、量子传感和量子计算等。量子通信是指进行信息传递的一种新型通讯方式。它利用光子等基本粒子的量子纠缠原理实现保密通信过程。量子加密是在用户之间传送密钥,任何在这一通道上的窃听行为,都无法完整窃取到通信信息。它主要利用量子的不可克隆定理。量子传感是指高精度检测检测重力场或者磁场等物理量。它利用量子纠缠特性,很容易传感各种物理量,相比于现在的传感器,在灵敏度、精度都有大幅度提高,有的可达几个数量级。量子计算主要是依靠量子并行的特性,实现了运算效率的大幅增长,有望超越经典计算机的运算性能。
量子通信、量子加密和量子传感的基础技术具有很强的共性。量子加密就是量子通信的一种具体实现方案,是一种量子保密通信的技术。而量子传感的基础理论和量子通信是一致的,都是要求对量子纠缠的一种操控能力。因此相关的量子元件的研发基础具有很强的通用性,实际设计制造过程中,这种研发的基础与积累能够大幅减少新产品的研制时间。
量子计算与其他量子技术的区别


量子计算和量子通信是两种完全不同用途的量子技术。量子通信里量子的作用是用来保密而不是传输。本质上,这是一种新型的信息加密技术,用于防止传输过程中的信息被截获,保障信息安全。技术上的目标是将一对纠缠态量子之间的距离尽可能延长。主要的商业价值在于数据保密方面,比如网上银行数据、金融信息服务与交易、量子指纹识别等。而量子计算中量子的作用是用于突破传统计算机的计算模式。更重要的一点,随着人工智能领域的快速发展,量子计算的模式与人工智能的核心部分非常匹配。因此量子计算是潜在的未来能力强大的人工智能的硬件基础。
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