德国QuNET项目实现混合量子密钥传输突破为技术主权与量子安全通信奠定里程碑

发布时间:2025-12-04 14:47:12 作者:小编 浏览量(
摘要:    2025年11月25日,由德国弗劳恩霍夫研究所、马克斯・普朗克研究所等机构联合推进的QuNET量子通信研究项目取得重要成果:团队成功验证量子密钥分发(QKD)技术可通过混合(光纤+自由空间)与移动信道可靠传输,并实现不同技术体系的网络集成。这一突破不仅为德国构建“主权量子...

  

德国QuNET项目实现混合量子密钥传输突破为技术主权与量子安全通信奠定里程碑(图1)

  2025年11月25日,由德国弗劳恩霍夫研究所、马克斯・普朗克研究所等机构联合推进的QuNET量子通信研究项目取得重要成果:团队成功验证量子密钥分发(QKD)技术可通过混合(光纤+自由空间)与移动信道可靠传输,并实现不同技术体系的网络集成。这一突破不仅为德国构建“主权量子网络”铺平道路,更成为欧洲量子通信基础设施(EuroQCI)建设的关键支撑。

  量子通信被视为保障长期数据安全与技术主权的核心技术,其核心是基于量子物理原理的量子密钥分发(QKD)——通过单个光子传输密钥,一旦被窃听即会触发量子态改变,从而实现“绝对安全”的加密通信。该技术不仅适用于政府、军方、企业的高安九游娱乐全需求场景,也将为日常数据保护提供底层保障。

  为推动这一技术落地,德国联邦研究、技术与空间部(BMFTR)为QuNET项目提供1.25亿欧元资助,项目自2019年秋季启动,计划持续7年。参与方汇聚德国顶尖科研力量,包括:

  量子信号极为脆弱(通常仅由少数光子构成),其传输长期面临两大挑战:一是光纤传输的稳定性限制,二是自由空间(如大气)传输中湍流导致的信号衰减。QuNET团队通过系列实验,首次实现 “跨技术体系” 的量子网络整合,关键成果包括:

  自2021年起,项目团队逐步完成多场景测试,构建从“局部验证”到“复杂环境应用”的技术路径:

  团队成功将不同QKD协议(如光纤专用协议、自由空间适配协议)与硬件系统(光纤设备、大气传输望远镜模块)整合为统一网络。Fraunhofer IOF的马蒂亚斯・戈伊(Matthias Goy)博士指出:“我们证明了不同QKD协议和链路类型可融入一个功能正常的整体网络,这种异质性集成在全球范围内尚未有公开报道。”

  此外,Fraunhofer IOF研发的 “集成望远镜容器模块” 成为关键设备——该模块可移动部署,支持量子密钥的发送与接收,有效解决大气湍流中量子信号的稳定传输问题,还能弥补光纤网络覆盖缺口,为“无光纤区域”提供量子安全连接。

  目前QuNET的量子安全连接已在九游娱乐局部光纤与自由空间网络中验证成功,下一步将推进“德国全国量子网络”建设:计划连接柏林、耶拿、埃尔朗根、奥伯普法芬霍芬四大节点,构建融合光纤链路、自由空间传输、卫星量子通信地面站的分布式网络。

  “我们正为从局部测试轨道向可扩展网络过渡做准备,” 戈伊博士表示,QuNET的长期目标是建立“主权量子网络”,为德国政府、经济领域及关键基础设施(如能源、交通网络)提供自主可控的量子安全通信服务,“这将帮助德国积累核心技术能力,减少在未来安全关键领域的对外依赖。”

  值得关注的是,QuNET还承担德国在欧洲量子通信基础设施(EuroQCI)中的研究任务,并通过 “QuNET+” 目联动47家合作伙伴(含27家德国企业),推动量子通信技术的产业化转化,构建从科研到应用的创新生态。

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