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量子技術(shù)的全球競(jìng)爭(zhēng)勁旅大博弈

2024-12-31 00:00:00張銳
中關(guān)村 2024年7期
關(guān)鍵詞:量子測(cè)量

全球量子技術(shù)的激烈競(jìng)爭(zhēng)主要在中美兩個(gè)大國之間展開,其中兩國在量子計(jì)算領(lǐng)域你追我趕,但在量子通信方面中國略勝一籌。

在全球科技發(fā)展領(lǐng)域,量子技術(shù)乃是具有顛覆性的尖端技術(shù)形態(tài),并正在以巨大的功力引領(lǐng)著科技革命的前行腳步;在全球產(chǎn)業(yè)變革領(lǐng)域,量子技術(shù)乃是具有創(chuàng)新性的前沿技術(shù)勁旅,并正在以強(qiáng)大的能量催生出未來產(chǎn)業(yè)的恢宏格局;在全球經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)域,量子技術(shù)乃是具有決勝性的戰(zhàn)略技術(shù)法寶,并正在以驚人的速度重塑著國家經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)弱版圖。從科技攻關(guān),到工程研發(fā),從應(yīng)用探索,到產(chǎn)業(yè)培育,從基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),到自主產(chǎn)品開發(fā),全球主要經(jīng)濟(jì)體正在圍繞著步入關(guān)鍵時(shí)期的量子技術(shù)展開激烈競(jìng)賽與博弈。

沿著三條主線演進(jìn)

學(xué)術(shù)上對(duì)量子的定義是“離散變化的最小單元”,通俗地講就是對(duì)物質(zhì)或物理量進(jìn)行不斷分割,直至不能分割或者沒有再分割為止,此時(shí)形成的最小單元就是“量子”,比如光子就是光能量的最小單元,而宇宙間最小的物質(zhì)是夸克,光子與夸克便是量子,假如光子與夸克還能繼續(xù)分割出更小的單元,這個(gè)最小單元也是量子。因此,量子既是一個(gè)物理概念,也是一個(gè)數(shù)學(xué)概念,它代表的是所有物質(zhì)與物質(zhì)量的最小單位,采用的是信息量最小計(jì)量單位比特表示,如一個(gè)量子比特,2個(gè)量子比特等。

作為一門新興的物理和工程領(lǐng)域,量子技術(shù)的基礎(chǔ)是量子力學(xué)原理,也就是單個(gè)量子的作用力或者量子之間的作用力與反作用力原理,這些原理包括量子糾纏、量子疊加、量子相干以及量子隧穿等,以此為基礎(chǔ)展開跨學(xué)科與跨領(lǐng)域的研究。目前來看,量子技術(shù)研究主要沿著量子計(jì)算、量子通信和量子測(cè)量等三大路徑展開,簡(jiǎn)潔地說,量子計(jì)算指的是信息的處理,量子通信指的是信息的傳輸,而量子測(cè)量指的是信息的采集,且三者之間存在著緊密相連的邏輯關(guān)系,沒有量子測(cè)量與量子通信,量子計(jì)算在內(nèi)容上將變得殘缺不全,而失去量子計(jì)算,量子通信與量子測(cè)量的價(jià)值也會(huì)無從表現(xiàn)。

量子計(jì)算主要建立在量子疊加原理基礎(chǔ)之上。傳統(tǒng)計(jì)算機(jī)中的比特即經(jīng)典比特只能處于0或1的不同狀態(tài),也就是要么0,要么1,而在量子計(jì)算機(jī)里,量子比特具有疊加特征,它可以表示0也可以表示1,更可以表示0和1的疊加,即可以同時(shí)處于0和1的線性組合,相應(yīng)地,量子計(jì)算機(jī)(分為光量子計(jì)算機(jī)與超導(dǎo)量子計(jì)算機(jī)兩種)不僅要比電子計(jì)算機(jī)的信息存儲(chǔ)功能強(qiáng)大得多,運(yùn)算速度也更迅疾,算力更卓越,一個(gè)攜帶250個(gè)量子比特的量子計(jì)算機(jī),可存信息量比現(xiàn)有已知的宇宙中全部原子數(shù)目還要多,使用目前最快的電子計(jì)算機(jī)大概需要5萬年才能完成的計(jì)算任務(wù),量子計(jì)算機(jī)只需4小時(shí)就能輕松搞定,而且量子計(jì)算機(jī)里的量子比特?cái)?shù)量越多,存儲(chǔ)能力就越強(qiáng),算力也越優(yōu)秀。無論對(duì)于企業(yè)還是對(duì)于國家,如果實(shí)驗(yàn)證明旗下或域內(nèi)的量子計(jì)算機(jī)通過增加量子比特?cái)?shù)量表達(dá)出電子計(jì)算機(jī)無法達(dá)到的更高算力,就意味著獲得了“量子霸權(quán)”,或?qū)崿F(xiàn)了“量子計(jì)算優(yōu)越性”里程碑。

量子通信主要運(yùn)用的是量子糾纏原理。所謂量子糾纏,就是兩個(gè)具有“心靈感應(yīng)”的量子無論相距多么遙遠(yuǎn),一個(gè)量子狀態(tài)變化,另一個(gè)也會(huì)瞬間隨之改變。不同于傳統(tǒng)方式搭建出的密碼容易被破譯,借助于量子糾纏特性,量子通信可以組建出根本無法破解的密碼體系,這是因?yàn)榱孔油ㄐ旁谶M(jìn)行量子密鑰分發(fā)(QKD)即信息傳輸時(shí),兩地或多地的用戶可以共享安全的密鑰,并可利用該密鑰對(duì)信息進(jìn)行一次又一次的嚴(yán)格加密,從而使得密匙不可被跟蹤與監(jiān)聽,更不能被復(fù)制與探測(cè);除QKD技術(shù)之外,QT(量子隱形傳態(tài))也是支撐量子通信的一個(gè)重要技術(shù)分支。QT指?jìng)鬏斄孔討B(tài)(量子信息)的時(shí)候,不像經(jīng)典通信那樣需發(fā)射電磁波,這樣更具隱蔽性,更容易屏蔽所有外部環(huán)境的干擾,從而使得信息的傳輸更具穩(wěn)定性與真實(shí)性,完全不會(huì)發(fā)生中途攔截或者惡意篡改的現(xiàn)象,正是如此,量子通信被視為信息傳輸“絕對(duì)安全”的回歸。另外要強(qiáng)調(diào)的是,量子之間距離愈是遙遠(yuǎn)愈能進(jìn)行QKD與QT,代表量子通信的技術(shù)水平愈高。

量子測(cè)量主要依賴量子隧穿原理。顧名思義,量子隧穿就是指的量子測(cè)量技術(shù)可以穿越任何的物質(zhì)量,即使是微觀的粒子也可穿入,而且穿入的廣度、高度相比經(jīng)典的測(cè)量會(huì)大大延伸。除延展測(cè)量視域外,量子隧穿原理還可以實(shí)現(xiàn)對(duì)物理量測(cè)量和信息獲取的高精度、高分辨率以及高穩(wěn)定度,技術(shù)可精細(xì)到納米、亞納米量級(jí),由于超高的分辨率與靈敏度,量子測(cè)量可以準(zhǔn)確無誤地展開缺陷探測(cè),甚至在1000億個(gè)正常原子中出現(xiàn)一個(gè)缺陷也能探測(cè)到;另外,量子測(cè)量的精密性還體現(xiàn)在量子授時(shí)方面,即對(duì)時(shí)間同步精度的提升使得測(cè)量信息的傳遞過程可實(shí)現(xiàn)最小的時(shí)頻錯(cuò)差,乃至可以達(dá)到了100億年只差一秒的精度。一般而言,量子測(cè)量在運(yùn)用量子傳感比如量子磁力計(jì)、重力儀等對(duì)物理量進(jìn)行精密測(cè)量時(shí),會(huì)生成量子成像,發(fā)送端與接收端的量子授時(shí)的誤差越小,量子測(cè)量的成果越精密,量子測(cè)量也因此稱為量子精密測(cè)量。

廣袤的應(yīng)用空間與落地場(chǎng)景

作為一門新興學(xué)科,量子技術(shù)涉及物理學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)、信息科學(xué)、材料科學(xué)等多個(gè)學(xué)科領(lǐng)域,同時(shí)作為綜合性學(xué)科,量子技術(shù)也涉及多個(gè)學(xué)科領(lǐng)域的交叉研究。理論上說,跨學(xué)科與跨門類越廣泛的技術(shù),滲透性與覆蓋性越強(qiáng),實(shí)際效用價(jià)值更多元與更顯著,特別隨著近幾年量子技術(shù)的不斷突破,量子產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出快速成型趨勢(shì),應(yīng)用場(chǎng)景也逐漸向縱深拓展,量子技術(shù)在許多行業(yè)的表現(xiàn)異常活躍,并展示出十分廣闊的商業(yè)前景。

在量子計(jì)算應(yīng)用上,更大更強(qiáng)的存儲(chǔ)以及更優(yōu)更快的算法支持量子計(jì)算為生產(chǎn)制造和組織管理提供快速有效的解決方案,其中金融行業(yè)不僅可以借助量子計(jì)算進(jìn)行市場(chǎng)預(yù)測(cè)、降低風(fēng)險(xiǎn)和增加收益,也能夠?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)品定價(jià)、交易結(jié)算以及資產(chǎn)分配的優(yōu)化;而在制藥行業(yè),量子計(jì)算可以用來研究新藥的分子結(jié)構(gòu)和化學(xué)反應(yīng),模擬化學(xué)分析結(jié)構(gòu),進(jìn)而解決量子化學(xué)的合成和藥物輔助設(shè)計(jì),提高新藥的產(chǎn)量和品質(zhì);在氣象行業(yè),量子計(jì)算可以用來快速、有效地處理大量且多維度的復(fù)雜氣象數(shù)據(jù),有助于提高天氣預(yù)報(bào)實(shí)時(shí)性和準(zhǔn)確性?,F(xiàn)實(shí)來看,谷歌正在與世界最大私有制藥企業(yè)勃林格殷格翰合作研究量子計(jì)算藥物研發(fā),美國最大港口洛杉磯港已采用量子計(jì)算技術(shù)數(shù)倍提升了港口運(yùn)營效率,微軟、蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院和西北太平洋國家實(shí)驗(yàn)室基于量子計(jì)算模擬一個(gè)催化化學(xué)反應(yīng),實(shí)現(xiàn)了30倍加速和10倍成本降低等。

在量子通信應(yīng)用上,從政府機(jī)構(gòu),到軍事組織,再到市場(chǎng)各個(gè)行業(yè),都可以借助量子密匙實(shí)現(xiàn)信息加密和數(shù)據(jù)解密,除各類靜態(tài)數(shù)據(jù)的安全性與可靠性得到大幅提升外,量子密鑰也是一種流動(dòng)資源,可以與物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等諸多領(lǐng)域的安全需求結(jié)合,進(jìn)而形成各類信息安全應(yīng)用解決方案,可以說量子通信技術(shù)為所有有效的數(shù)據(jù)穿上了精密無縫的堅(jiān)硬鎧甲。另一方面,基于量子糾纏原理,量子通信技術(shù)可以準(zhǔn)確掌握廣袤空間甚至?xí)邕h(yuǎn)宇宙中的量子物的運(yùn)動(dòng)情況,這樣,無論是空中疾行的飛機(jī),還是大海上航行的船只、抑或陸地上行駛的車輛,都可以實(shí)現(xiàn)對(duì)危險(xiǎn)目標(biāo)和突發(fā)狀況的精準(zhǔn)捕捉,并實(shí)現(xiàn)有效的規(guī)避,人類再也不會(huì)有空難、海難與各種車禍的發(fā)生,海陸空的全域交通管理以及衛(wèi)星、宇宙飛船等飛行物的發(fā)射運(yùn)行都將變得更為便捷且富有極大的安全性保障。

在量子測(cè)量應(yīng)用上,由于保持著對(duì)險(xiǎn)惡環(huán)境的強(qiáng)大抗逆性,且能夠排除極端惡劣因素的干擾,量子測(cè)量顯而易見地可以大大拓展人類對(duì)資源勘探開采的廣度與深度,人類由此將獲得更為豐富的礦藏、石油等寶貴資源,而在能源領(lǐng)域,量子測(cè)量可用于分析和管理太陽能、氫能、風(fēng)電場(chǎng)的流體動(dòng)力學(xué)特性等,進(jìn)而為能源高效利用、轉(zhuǎn)化、儲(chǔ)存提供更多的技術(shù)支持;受益于量子測(cè)量的高精密性特征,諸如電網(wǎng)監(jiān)測(cè)、醫(yī)學(xué)檢測(cè)、衛(wèi)星導(dǎo)航、水下定位和引力波探測(cè)等業(yè)務(wù)的準(zhǔn)確性和精確度都將大幅提升,如量子測(cè)量用于生命科學(xué)領(lǐng)域,能精確分析血液中極微量物質(zhì)含量;用于超導(dǎo)材料的研發(fā),能實(shí)現(xiàn)納米級(jí)別的表面磁性分布成像;用于水下探測(cè),可將定位精度從傳統(tǒng)的100天誤差數(shù)百公里級(jí)壓縮至100天誤差小于公里量級(jí);用于衛(wèi)星導(dǎo)航,量子慣性導(dǎo)航比GPS(全球定位系統(tǒng))或GNSS(全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng))等經(jīng)典慣性導(dǎo)航的精度要高出100倍之多,而且對(duì)于那些GNSS無能為力的地下或水下環(huán)境,量子慣性導(dǎo)航均可大顯神威,而更為重要的是,正是由于不需要GPS、紅外或雷達(dá)導(dǎo)航,因量子慣性導(dǎo)航不易受到干擾,運(yùn)用到軍事領(lǐng)域就根本用不著擔(dān)心會(huì)遭遇到電子戰(zhàn)的襲擊。

據(jù)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心IDC預(yù)測(cè),到2030年全球量子計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到200億美元,量子通信市場(chǎng)總額升至421億美元,量子精密測(cè)量市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大至500億美元;同時(shí)波士頓咨詢也做出預(yù)測(cè),保守估算,到2050年,全球量子技術(shù)市場(chǎng)規(guī)模將飆升至2600億美元。但必須強(qiáng)調(diào)的是,目前所有的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)都是基于量子技術(shù)在專業(yè)化市場(chǎng)的應(yīng)用,而量子技術(shù)的民用化也是大勢(shì)所趨,如C端通用量子計(jì)算機(jī)的問世,量子通信與量子測(cè)量搭載于更廣泛的私用載具上等,由此引爆的增量市場(chǎng)規(guī)模將更為龐大。另外,被視為第四次科技革命的人工智能剛剛啟航,數(shù)據(jù)和算力是其最重要的基礎(chǔ),借助于量子測(cè)量傳輸?shù)暮A啃畔?,依靠量子?jì)算的迅疾算速,加之量子通信的安全護(hù)航,人工智能的應(yīng)用步伐將大幅提速,最終產(chǎn)生出的商業(yè)價(jià)值將無法估量。

搶占量子科技國際競(jìng)爭(zhēng)制高點(diǎn)

量子技術(shù)不僅能夠生成戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)與未來產(chǎn)業(yè),而且能夠向其他行業(yè)滲透并對(duì)所及產(chǎn)業(yè)展開技術(shù)賦能,既促進(jìn)了產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴(kuò)容,也拉動(dòng)了產(chǎn)業(yè)層次的升級(jí),并有力提升產(chǎn)業(yè)的技術(shù)含量,正是如此,量子技術(shù)事關(guān)一個(gè)國家未來的國際產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力水平與能級(jí);不僅如此,各國的經(jīng)濟(jì)、政治以及軍事安全與量子技術(shù)存在緊密關(guān)聯(lián),甚至可以說量子技術(shù)直接決定著一國在全球多元力量角逐中的安危命運(yùn);基于此,集群式加入量子技術(shù)的競(jìng)爭(zhēng)賽道并搶先展開產(chǎn)業(yè)布局,成為主要國家的一致性戰(zhàn)略矢量。

首先是頂層設(shè)計(jì)引導(dǎo)先行。作為全球首個(gè)在宏觀層面創(chuàng)建量子技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略的國家,英國政府早在10年前就發(fā)布了“國家量子技術(shù)計(jì)劃”,截至目前已經(jīng)成立4個(gè)國家量子技術(shù)中心,設(shè)定了至2025年提供100+量子位用戶平臺(tái)的目標(biāo)。兩年之后,歐盟宣布將量子技術(shù)作為新的旗艦科研項(xiàng)目,其中德國制定了《量子計(jì)算路線圖》,在此基礎(chǔ)上啟動(dòng)慕尼黑量子谷研究集群計(jì)劃。雖然在政策啟動(dòng)層面美國要比英國要晚,但在1999年美國國家標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)研究所就發(fā)布了“量子信息科學(xué)”的科學(xué)技術(shù)報(bào)告,最近幾年除美國國會(huì)推出了《國家量子行動(dòng)法案》外,美國政府又先后發(fā)布《美國量子網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)略愿景》等量子專項(xiàng)戰(zhàn)略以及促進(jìn)量子計(jì)算的《國家安全備忘錄》,美國政府將量子技術(shù)相關(guān)計(jì)劃命名為“微型曼哈頓計(jì)劃”,比肩大名鼎鼎的原子彈項(xiàng)目“曼哈頓計(jì)劃”。另外,加拿大政府也宣布制定國家量子戰(zhàn)略,并專門組建了量子工業(yè)部,同時(shí)日本也在文部科學(xué)省設(shè)置了對(duì)量子技術(shù)進(jìn)行統(tǒng)一管理的專門機(jī)構(gòu)。據(jù)第三方數(shù)據(jù),除G7(七國集團(tuán))均已全部署量子技術(shù)研發(fā)計(jì)劃外,瑞典、荷蘭、印度、澳大利亞、丹麥和韓國等都已實(shí)質(zhì)性啟動(dòng)了本國的量子戰(zhàn)略,與此同時(shí),作為量子技術(shù)賽道的一支勁旅,中國政府先后將量子技術(shù)列入“十三五”和“十四五”規(guī)劃,并納入科技創(chuàng)新2030重大項(xiàng)目范圍。

其次是專項(xiàng)投資加速擴(kuò)容。除了基層理論的拓展與突破離不開資金的支持外,量子技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用以及商業(yè)化探索同樣需要足夠財(cái)力的輔助,因此,政策層面為量子技術(shù)加熱造勢(shì)的同時(shí),各國政府在資金投入上更是不遺余力地賦能加力。自從啟動(dòng)為期10年的《國家量子行動(dòng)法案》以來,美國政府的專項(xiàng)投資已累計(jì)達(dá)到45億美元,當(dāng)然這并不包括伊利諾伊州等州政府超過10多億美元的投資;歐盟的“量子技術(shù)旗艦項(xiàng)目”實(shí)施至今,連同各成員國的配套,總經(jīng)費(fèi)支出已超過40億歐元;作為“國家量子技術(shù)計(jì)劃”的支點(diǎn),英國在該計(jì)劃頒布的兩年后便啟動(dòng)“國家量子技術(shù)專項(xiàng)”,每年投資額度達(dá)2.7億英鎊,迄今總投入已超過21億英鎊,而且今年年初,英國政府又另外撥出4500萬英鎊的專項(xiàng)資金,以加快量子技術(shù)在改善醫(yī)療、能源、交通等方面的應(yīng)用研究;日本雖在量子技術(shù)研究方面有點(diǎn)不溫不火,但過去10年的總投資也超過400億日元。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的報(bào)告,至2023年,全球量子技術(shù)的投資規(guī)模達(dá)386億美元,其中中國投資總額150億美元,位居全球第一。

再次是官產(chǎn)學(xué)集體聯(lián)動(dòng)。整合科技資源,集中力量突破,政府機(jī)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)組織與學(xué)術(shù)界加速融合與聯(lián)手,尤其是依托頭部企業(yè)的主導(dǎo)力量,實(shí)施研發(fā)和應(yīng)用“雙向驅(qū)動(dòng)”,最終直接關(guān)聯(lián)出新產(chǎn)品的迭代升級(jí),已成主要發(fā)達(dá)國家推進(jìn)量子技術(shù)研究與應(yīng)用的核心路徑。谷歌早在2013年與美國國家航天局、加州大學(xué)圣芭芭拉分校聯(lián)合成立了量子人工智能實(shí)驗(yàn)室,次年微軟與哈佛大學(xué)、玻爾研究所等攜手組建量子設(shè)計(jì)與量子計(jì)算研究中心,英特爾與荷蘭代爾夫特理工大學(xué)合作開發(fā)新型量子計(jì)算機(jī);作為另一條力量整合線路,加拿大的量子工業(yè)部集合了24家專門從事量子領(lǐng)域的加拿大硬件和軟件公司,德國漢堡啟動(dòng)了名為“量子創(chuàng)新之都”的量子計(jì)算網(wǎng)絡(luò)聯(lián)盟,而澳大利亞也在國家最高機(jī)構(gòu)澳大利亞技術(shù)委員會(huì)下成立了澳大利亞量子聯(lián)盟。數(shù)據(jù)顯示,日本東芝、韓國SKT、中國電信與華為等ICT(信息與通信技術(shù))巨頭都成立了相關(guān)量子保密通信研發(fā)團(tuán)隊(duì),全球成立的量子技術(shù)專業(yè)公司超過2000多家,覆蓋所有技術(shù)路線和行業(yè)潛在應(yīng)用方向。

綜合評(píng)判,全球量子技術(shù)的激烈競(jìng)爭(zhēng)主要在中美兩個(gè)大國之間展開,其中兩國在量子計(jì)算領(lǐng)域你追我趕,但在量子通信方面中國略勝一籌。在實(shí)現(xiàn)“量子計(jì)算優(yōu)越性”里程碑方面,目前全球僅有4臺(tái)量子計(jì)算機(jī),除了谷歌的“懸鈴木”外,美國還與加拿大合作推出了“北極光”量子計(jì)算機(jī),而中國的“祖沖之”和“九章”占據(jù)兩席,其中“九章三號(hào)”作為光量子計(jì)算機(jī),可操縱的光子數(shù)目達(dá)到255個(gè),比目前全球最快超級(jí)計(jì)算機(jī)要快上一億億倍,相當(dāng)于一微秒的算出結(jié)果需要傳統(tǒng)超級(jí)計(jì)算機(jī)花費(fèi)200億年才能完成,而“祖沖之二號(hào)”作為超導(dǎo)量子計(jì)算原型機(jī),可操縱的量子比特?cái)?shù)達(dá)到176比特,另外,中國的中國第三代自主超導(dǎo)量子計(jì)算機(jī)“本源悟空”也上線運(yùn)行,全球遠(yuǎn)程訪問人次不斷攀高。在量子通信領(lǐng)域,中國發(fā)射的“墨子”號(hào)衛(wèi)星所具備的信息傳輸能力是傳統(tǒng)無線電傳輸系統(tǒng)的128倍,量子通信距離從最初實(shí)驗(yàn)室的32厘米擴(kuò)展到了今天的4600公里,并可支持從地面到太空的多用戶通信傳輸,中國由此成為全球第一個(gè)實(shí)現(xiàn)衛(wèi)星和地面之間量子保密通信的國家。不僅如此,中國還建成了國際上首條遠(yuǎn)距離光纖量子保密通信骨干網(wǎng)“京滬干線”,并在此基礎(chǔ)上,全線貫通了總里程超過104km的國家量子骨干網(wǎng),覆蓋京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳、成渝等重要區(qū)域?!澳犹?hào)”量子科學(xué)實(shí)驗(yàn)衛(wèi)星與“京滬干線”骨干網(wǎng)構(gòu)建出了全球首個(gè)天地一體化廣域量子通信網(wǎng)絡(luò)雛形。

(作者系中國市場(chǎng)學(xué)會(huì)理事、經(jīng)濟(jì)學(xué)教授)

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太空探索(2016年10期)2016-07-10 12:07:01
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