1月
01【欧洲教育科研网发布“量子技术现状综述”白皮书】
1月19日,欧洲教育科研网(GÉANT and NREN)发布名为“量子技术现状综述”(Quantum Technologies Status Overview)的白皮书。该份白皮书在欧洲教育科研网的活动背景下,重点介绍和分析了量子密钥分发(QKD)以及量子通信(QC)的最新技术和应用,并对现有的量子技术活动和计划,特别是在欧洲的情况进行了概述。
文中指出,这些活动对于未来的量子通信网络、量子互联网及其在量子计算基础设施中的应用至关重要;未来量子通信基础设施将为下一代通信网络提供新的可能性和安全服务,而QKD和QC是为未来量子通信基础设施奠定基础的关键元素;QKD基础设施的研究正变得越来越重要,许多供应商都对提供商业运营解决方案感兴趣;虽然量子技术仍处于发展的早期阶段,但其进展是巨大的,参与相关研究和部署活动并积极参与应用示范,对于欧洲各国教育科研网具有重要意义。
02【美国量子安全公司Quantum Xchange完成1350万美元A轮融资】
本月,美国量子安全公司Quantum Xchange宣布完成1350万美元的A轮融资,融资后该公司估值达5900万美元。据其披露,该轮融资将主要用于扩展业务规模,继续开发其量子密钥分发(QKD)等产品。同时,该公司还公告了其新任命的CEO、CFO和CTO高层人员情况,并且聘任其前CTO担任公司首席产品宣传和战略顾问,以期后续进一步拓展其量子安全业务的市场规模。
近期,该公司还与法国Thales公司合作推出了一款量子安全高速加密机(HSE),使用量子密钥保护网络加密机原有加密密钥的安全。
03【日本东芝等探索量子密码以确保股票交易安全】
日本东芝公司、日本电气株式会社(NEC)和野村控股公司开展了对量子密码的联合研究,以提高股票交易的安全性。 在联合研究中,他们将东芝开发的加密设备连接到野村证券(Nomura Securities Co .)的交易系统,并使用虚拟客户详细信息和交易数据测试加密。
04【IonQ与韩国量子信息研究支持中心(Q Center)结为量子联盟】
IonQ宣布与韩国量子信息研究支持中心(Q Center),达成为期三年的联盟合作关系。Q Center是韩国首尔成均馆大学(SKKU) 的一个独立组织,致力于在量子信息科学领域创建一个丰富的研究生态系统。此次合作的达成,将使韩国各地开展的相关研究和教学活动,都可以使用IonQ的离子阱量子计算机。
2月
01【微软量子计算重大突破或是“误会” 时隔三年仍未找到马约拉纳粒子】
近期,微软雇员兼荷兰物理学家Leo Kouwenhoven及其合作者表示:2018年他们并未观测到马约拉纳费米子,当时在《Nature》发表的原始论文将以“技术错误”为由被撤回。此前,微软一直希望利用马约拉纳粒子发展拓扑量子计算,而此次“撤稿”被认为是微软拓扑量子遭遇的重创。
02【ADVA、IDQ等欧洲公司联合完成城域网络基于QKD的量子安全传输试验】
英国光纤网络服务提供商Colt利用欧洲光传输设备公司ADVA采用Layer 1加密技术的FSP 3000平台成功地进行了量子安全传输的现场试验,瑞士公司IDQ为该试验提供了量子密钥分发(QKD)技术服务。此次试验演示基于Colt在法兰克福部署的城域网络,展现了企业客户如何实现安全的云访问,并长期有力地保护敏感数据。
03【意大利ICT服务公司Italtel测试量子安全网络】
意大利ICT服务公司Italtel表示,其已与TOP-IX财团和CSI Piemonte制定合作协议,在意大利北部皮埃蒙特地区测试其量子安全网络(QSN)产品的首个原型机。QSN是Italtel基于量子密钥分发(QKD)技术开发的一款产品,旨在通过尽可能高的加密级别来增强通信网络传输信息的安全性。 Italtel表示,此次合作的目的是确定其QSN产品插入TOP-IX网络的要求和方法。
04【韩国国防公司LIG Nex1将与韩国科学技术院开展量子技术研究】
韩国国防公司LIG Nex1与一所国立研究型大学合作,以确保未来基于量子技术的国防能力,量子技术可能对安全产生重大影响,涉及从极其安全的通信到更好地探测飞机和潜艇的方方面面。
LIG Nex1表示,该公司已与韩国科学技术院(KAIST)签署谅解备忘录,就量子计算、量子密码和量子成像等方面开展联合研究。其中,量子密码已经成为保护关键信息的重要安全解决方案。
05【IBM公开新的量子软件路线图】
2月4日,IBM发布了其量子软件发展路线图,其中包括通过使量子电路加速100倍,大幅提高量子应用速度。结合其去年发布的量子硬件线路图,更加清晰地展现其量子计算的发展规划。希望借助硬件提升并借助开源社区的力量,尽快普及量子技术。根据IBM公布的发展路线图,预计到2023年Condor系统的量子比特数将增加到1121个,2026年或实现百万级量子比特量子计算。
3月
【韩国现代重工建成量子密码通信系统】
3月17日,韩国现代重工与韩国电信(KT)公司共同举行 “量子密码通信基础设施建设项目成果报告会”,共享了量子密码通信示范基础设施建设和运营项目成果。该项目是韩国*数字新*推进计划的一部分。
2020年,现代重工与韩国电信公司、韩国科学技术研究院(KAIST)组成三方联盟,共同参与了韩国量子密码通信基础设施建设项目。随后,现代重工在其特种船事业部和管理大楼、船舶海工装备制造工厂之间的主要通信基础设施上,成功建设了应用量子密码通信核心技术的量子密码通信示范网络。现代重工还计划,今后将在作为国家安保核心的军用舰船研发建造领域扩大应用量子密码通信技术。
【OPENQKD项目参与者法国泰雷兹集团开发3项量子技术】
3月9日消息,泰雷兹集团目前正在利用冷原子技术、缺陷钻石和超导装置努力开发新一代量子解决方案,包括量子传感器、量子通信和后量子密码术,以深入研究物质的未开发特性,开拓一系列新的应用潜力。法国*推出的量子计划将加快泰雷兹公司量子技术开发进程。
【印度自由空间量子通信演示传输距离超300米】
3月22日,印度首次成功演示距离超过300米的自由空间量子通信实验。实验在位于艾哈迈达巴德的太空应用中心举行,在两栋视距内的建筑物之间演示了夜间自由空间量子密钥分发,并使用量子密钥进行加密的实时视频会议。
【Aliro Quantum与HQAN合作构建分布式量子网络】
据TQD(The quantum daily)网站3月28日消息,美国量子网络平台公司Aliro Quantum和美国国家科学基金会(NSF)混合量子架构与网络量子飞跃挑战研究所(Quantum Leap Challenge Institute for HQAN)将联手发展分布式量子网络的基础技术。报道称这是一条经济高效的高性能计算(HPC)路线,将在医学、安全通信、导航系统、人工智能等领域实现突破。
4月
【英国第一个工业量子安全网络完成测试】
4月21日消息,通过在英国电信的商业光网络上使用量子密钥分发(QKD)技术,英国首个工业量子安全网络成功实现用于远程制造的实时数据的安全共享。
该QKD网络由英国电信、东芝欧洲公司和数字工程技术与创新(DETI)合作创建,使用了英国电信的“标准”光纤基础设施和东芝的QKD系统,在国家复合材料中心(NCC)和建模与仿真中心(CFMS)之间形成了一条7公里长的基于QKD的加密隧道,使得NCC的复合材料Overbraider机器能够被安全地进行远程操作。
【西班牙马德里量子通信网络开始运行】
近日,西班牙马德里量子通信基础设施部署的第一阶段已经开始运行,该基础设施是欧洲OPENQKD项目的一部分。目前有16个量子通信设备,其中10个已经部署,另外6个正在实验室测试中。除此之外,夏天之前还将增加6个,从而完成第一阶段部署。这些基础设施还将用于欧洲量子旗舰计划部分项目中。
【西班牙电信将量子技术用于全球云服务】
4月12日消息,西班牙电信与量子随机数生成器制造商Quside以及加密量子安全解决方案提供商Qrypt合作,将量子技术集成到其虚拟数据中心(VDC)托管的云服务中。西班牙电信将能够通过提供易于使用、高质量和高性能的量子随机数来增强其云服务,从而使客户能够将其集成到业务流程中。
【空客正在研发用于飞机无线网络的量子激光链路】
4月14日消息,空客公司正在与荷兰应用科学研究组织(TNO)合作开发一种基于激光的量子通信系统,从而通过卫星网络将宽带WiFi数据从飞机传送到地面。该工作是欧洲航天局(ESA)安全和激光通信技术项目(ScyLight)的一部分,涉及光学和量子通信。
空客和合作伙伴开发的激光通信终端演示系统将于2021年底在实验室条件下进行设计、建造和测试。该技术演示系统将为未来产品铺平道路,未来产品将可以达到几个Gbps的数据传输速率,同时具有数据传输抗干扰和低截获概率的性能。
【欧洲量子产业联盟(QuIC)成立】
4月14日,欧洲量子产业联盟(QuIC)启动大会在网上举办。该项工作始于2020年初,活动汇集了来自欧洲量子技术行业各个部门的100多名成员,包括欧洲大陆各地的中小企业、大公司、风险投资者以及研究组织、学术机构和其他行业协会。
【韩国视讯公司推出基于量子随机数的量子安全增强网络视频电话】
伴随着新冠疫情,视频会议电话的需求空前增长。军方、国家情报机构和*机关等组织,尤其需要高安全级别的视频电话,以保护其通话中涉及的敏感信息。为满足相关需求,韩国视讯公司Seetalk近日推出了一款量子安全增强网络视频电话,搭载有量子安全增强密码模块,该模块集成了KCS公司的视频加密芯片和IDQ公司的量子随机数发生器(QRNG)芯片,能够为实时语音及视频通话提供量子安全增强的加密密钥。
【SK电讯联合IDQ推出B2B企业用量子密码通信技术以及第二款量子安全5G手机】
4月6日,韩国SK电讯(SKT)和瑞士ID Quantique公司(IDQ)宣布成功将量子密码通信技术应用于路由器和交换机等企业用IP设备上,并以此为基础完成了B2B企业用“量子VPN技术”的开发。该技术结合了企业用IP设备安全技术和量子密码通信技术,可灵活运用于多种B2B网络结构和服务,极大提高了通信安全性,使得没有部署专网的企业也可以使用量子密码通信安全服务。
4月13日,IDQ和SKT宣布将与三星电子共同推出第二款搭载了量子随机数发生器芯片的量子安全5G智能手机Galaxy Quantum2。该手机提供了强化版的量子密码安全技术,目标客户群体是对性能和通信安全同等重视的用户。
5月
【谷歌计划在2029年建成商用量子计算机】
5月18日,在谷歌 I/O 开发者大会上,谷歌表示其已经在加州圣塔芭芭拉扩建了一个新的园区,作为量子计算研究的主阵地,并计划十年内,花费数十亿美元,建造一台用途广泛的、可纠错量子计算机。
【俄罗斯莫斯科至圣彼得堡间量子通信干线建设工作已完成,俄国有银行正在开发量子技术】
近日,俄罗斯电信运营商TransTeleCom公司完成了莫斯科和圣彼得堡间的量子通信干线的建设工作。其负责人表示:“网络设备已安装,实际上仍在调试,应于第二季度启动运行。”
5月19日,俄罗斯联邦储蓄银行(Sberbank)和俄罗斯国家原子能公司(ROSATOM)子公司Quantum Technologies宣布将在量子技术开发方面进行合作。两家公司将探索多种方式共同开发量子技术,成立联合专家组以及举办研讨会等。
【西班牙电信运营商开发提供5G覆盖和安全的量子密钥信息交换系统的纳米卫星项目】
5月6日消息,西班牙卫星电信运营商Sateliot正在与十几家公司和西班牙国防部合作准备部署一个低地球轨道(LEO)纳米卫星星座。该星座除了5G覆盖物联网,还将使用QKD量子密钥实现安全的信息通信。该网络是欧洲Quango(Quantum和5G通信)项目的一部分,涉及1.76亿欧元的投资,并已提交给西班牙工业部。
Quango旨在设计一种实现量子技术、5G通信和纳米卫星的安全通信网络,它由96颗纳米卫星组成,按照5G标准连接,并引入了QKD 技术进行安全的端到端加密。
【泰雷兹及其合作伙伴推出抗量子网络加密解决方案】
5月5日,法国18亿欧元量子计划的主要参与者泰雷兹(Thales)宣布与澳大利亚高性能加密安全解决方案开发商Senetas合作推出抗量子网络加密解决方案,该解决方案能够保护客户数据(速度高达100 Gbps)免受未来的量子攻击。
该解决方案支持最新的欧洲电信标准协会(ETSI)关于如何创建、保护和分发量子密钥的标准(一种重要的新兴安全功能,已在5G网络中使用)。该方案还支持其入围美国国家标准与技术研究所(NIST)的量子安全加密算法。
【思科将通过路由器提供量子安全服务】
5月25日,Quantum Xchange公司宣布其密钥分发系统Phio Trusted Xchange(TX)已成功满足思科(Cisco)安全密钥集成协议(SKIP)的集成要求。
只要是支持SKIP的思科企业级路由器,现在都可以使用来自Phio TX的量子安全密钥支持(PQC、QKD、QRNG三种密钥源)来保护其网络数据。此外,Phio TX以量子安全的方式,能够在任何距离或媒介上向思科网络上的多个节点连续分发连续旋转加密密钥。
【印度推出首个面向产业的量子课程】
印度科学研究院(IISc)将于2021年8月开始其在量子技术领域的第一个MTech(由IISc首创的跨学科计划)项目,计划招收20名学生。
这个为期两年的项目将由IISc仪器仪表和应用物理系主办,将为学生提供包括量子前沿研究和量子产业技术相关的培训。课程的主要研究方向为:量子计算与模拟、量子通信和密码学、量子测量与传感,以及量子材料和器件。
【保加利亚超算中心、索非亚科技园与InfinityQ签署谅解备忘录以开发量子技术】
近日,保加利亚超级计算机中心与索非亚科技园(Sofia Tech Park)和加拿大量子计算公司InfinityQ签署了在量子技术测试、开发和应用领域的合作备忘录。
协议规定,一个基于InfinityQ技术的量子计算组件将被安装到保加利亚超级计算机中心的千兆级超级计算机发现者号上。目的是为保加利亚和欧洲科学家提供使用量子计算模块的机会,以便在分子动力学、物理学、工程问题和其他领域进行科学计算。
【Atos和SENAI CIMATEC在巴西推出量子计算卓越中心】
5月5日消息,法国IT巨头Atos和巴西教育、研究和创新机构之一SENAI CIMATEC宣布成立巴西首个致力于商业领域的量子计算卓越中心(LAQCC),该中心旨在促进量子技术的应用,提供培训以建立当地的量子计算工作人员队伍,并鼓励在化学和生物等最多样化的领域进行科学研究。该中心将安装巴西第一台Atos量子学习机,将利用经典的超级计算硬件来模拟多达35个量子比特的量子系统和算法。
【英国量子加密技术公司ArQit登陆纳斯达克】
5月12日消息,量子加密技术公司ArQit和特殊目的收购公司Centricus Acquisition已达成ArQit上市的最终协议。交易完成后,新成立的开曼控股公司ArQit Quantum Inc将与Centricus Acquisition合并,收购ArQit,并在纳斯达克上市。这是第二家通过SPAC上市的量子公司(第一家是IonQ),也是第一家登陆纳斯达克的量子公司,合并后公司估值约为10亿美元。
英国量子加密技术公司ArQit主要从事量子加密技术研究,其主营业务是利用对称密钥保障信息数据的传输安全。据悉,该公司已与英国*、英国电信(BT)和维珍轨道公司合作,计划于2023年发射两颗量子保密通信卫星。
5月20日,ArQit与日本住友集团签署了一项长期分销合同,日本住友集团获得了向日本*、企业和公民出售ArQit技术的分销权。
【英国标准协会(BSI)启动量子技术标准工作组,推进量子技术产业标准化】
近日,英国标准协会(BSL)在英国国家物理实验室的支持下,设立量子技术标准工作组(ICT/1/1/2 quantum technology panel),并开始征集专家组成员,从国家层面开展量子技术(包括量子通信、计算、传感等方面)相关标准工作。
6月
【俄罗斯QRate公司用QKD设备安全护航自动驾驶汽车】
6月1日消息,俄罗斯科研公司QRate,与 Innopolis大学合作,成功地使用量子通信设备保护自动驾驶汽车。据悉,研究人员在车辆加油或充电(电动汽车)期间通过光纤完成车辆和数据中心之间的量子密钥分发,并在车辆和数据中心之间建立一个稳定的无线(4G)通信通道,并通过使用量子对称密钥的OpenVPN进行加密保护。该实验的成功证明了量子密钥分发(QKD)技术用于车辆网络安全系统和智能城市关键基础设施的普遍可能性。
【美国量子安全公司欲将量子密钥分发技术应用于地月通信基础设施】
6月15日,美国量子安全公司Quantum Xchange宣布加入一个私人太空通信公司CommStar及国际通信公司、卫星制造商和技术提供商组成的团队,以改变空间通信的传递、操作和访问方式。CommStar端到端数字服务平台将采用Quantum Xchange的量子安全密钥分发系统,以保护移动数据,从而端到端地保护整个地-月通信网络。
【IDQ联合SK电讯、Octacto推出配置量子随机数发生器的指纹识别安全钥匙】
6月15日消息,量子安全公司ID Quantique和韩国电信巨头SK电讯、生物认证初创公司Octacto联合开发,推出了配置量子随机数发生器的指纹识别安全钥匙EzQuant,以克服认证漏洞。EzQuant是量子技术与基于快速在线身份识别(FIDO)的卡型指纹安全钥匙的结合,这是一种在在线环境中使用生物识别技术(如指纹)执行个人身份验证的技术,无需ID或密码。基于量子技术的生物特征安全密钥有望在未来的国防、在线管理和智能办公室中得到应用。
【SK电讯敲定拆分,新设公司将致力于包含量子科技在内的半导体和信息通信技术】
6月10日消息,韩国电信巨头SK电讯宣布董事会批准通过横向分拆将公司拆分为SK电讯(存续实体)和SKT投资(新实体,暂定名)两家独立公司的计划。其中,拆分出的SK电讯是维持稳定增长的人工智能和数字基础设施公司,新设立的SKT投资是投资半导体和信息通信技术(ICT)的公司。其中新设公司旗下将拥有包含ID Quantique在内的16家公司,进一步推进其在半导体及信息通信技术领域的发展和投资。
【十家德国公司联合成立量子技术和应用联盟】
6月10日消息,十家德国公司宣布联合成立量子技术与应用联盟 (QUTAC),以将现有量子计算基础研究提升到大规模工业应用的水平。联盟创始公司包括巴斯夫、宝马集团、勃林格殷格翰、博世、英飞凌、默克、慕尼黑再保险、SAP、西门子和大众。该联盟的目标是识别、开发、测试和共享量子计算应用程序,并确定资金需求。
7月
【韩国电信KT开发Q-SDN用以监测和控制量子密码网络】
7月22日消息,韩国电信KT开发了一种量子软件定义网络(Q-SDN),用它可以从总控中心监测和控制量子密码网络。如果对量子密码网络进行扩展,它还可以更容易地链接来自不同制造商的设备。KT表示,其Q-SDN技术采⽤开放的接口标准,以增加异构设备间的兼容性。该技术将被用于建立试点量子密码网络。
【荷兰电信KPN计划在现有光纤上建立全荷兰的量子安全网络】
7月6日消息,荷兰电信KPN计划利用其现有的光纤基础设施建设⼀个全荷兰的量子安全电信网络,并希望将该网络扩展到比利时、法国和德国,作为迈向高度安全的欧洲网络的第⼀步。KPN使用测量设备无关的量子密钥分发(MDI-QKD)技术,在代尔夫特和海牙之间进行通信测试。目前试验节点之间的距离为150公里,其目标是在未来几个月内升级系统,达到250公里。
【印度QNu Labs推出全新QKD系统和QRNG芯片】
近日,印度第⼀家提供商用量子安全产品的公司QNu Labs宣布推出分发距离超过 100公里的量子密钥分发(QKD)系统和量⼦随机数发生器(QRNG)芯片Ikaria。QNu在其班加罗尔研发实验室演示了105公里距离上的差分相移量⼦密钥分发,每秒生成10-15个安全的AES密钥,演示中使用了由标准电信光纤组成的量⼦信道。QNu还推出了其QRNG芯片Ikaria,QNu利用了放射性衰变源的随机性,并在不引入任何偏差的情况下将其扩展到芯片上的应用。
【拉脱维亚国有运营商将进行量子网络研究】
7月12日消息,拉脱维亚国有运营商LVRTC与拉脱维亚大学数学与信息学研究院(LU MII)签署了合作备忘录,双方计划合作研发量子数据传输。此次合作,预计将利用LVRTC在⾸都⾥加以外的宽带光纤网络和数据中心的能力,建立⼀个50公里的量子数据传输网络试点。双方计划于⼀个月内在试点网络上测试量子密钥分发(QKD)技术。
【美国量子计算公司QCI登陆纳斯达克资本市场】
7月15日,美国量子计算公司QCI正式登陆纳斯达克资本市场,并于当日开始交易。股票代码 QUBT,上市当日涨幅达20.7%。QCI 能够通过 Amazon 的 Braket 访问各种量子计算机,包括 D-Wave、IonQ 和 Rigetti,以及通过 IBM 云访问 IBM的 量子计算机。其旗舰软件产品Qatalyst是⼀个量子应⽤加速器,可以使企业以经济实惠的方式使用量子计算来解决供应链、物流、药物发现、网络安全和运输相关的关键任务问题。
【日本第⼀台量子计算机开始运行】
7月26日,IBM和东京大学宣布,IBM Quantum System One量子计算机已在川崎企业孵化中心(KBIC)开始运行,旨在推进日本对量子科学、商业和教育的探索。这是继德国之后,IBM在美国之外安装的第二台量子计算机。此前有报道称,丰田、三菱化学和其他10家公司计划联合使用IBM专为商业用途设计的量子计算机,寻找量子计算机应用于工业用途的新⽅法,比如利⽤该系统开发新材料。
8月
【欧洲首次在三个国家之间测试基于可信节点的光纤量子通信】
8月5日消息,意大利电信(TIM)和旗下海底电缆公司Sparkle在的里雅斯特举办的G20会议上,借助专用光纤,首次公开演示在的里雅斯特、卢布尔雅那和里耶卡之间国际光纤量子连接。这项测试通过位于三个相关国家(意大利、斯洛文尼亚和克罗地亚)的三个网络节点进行,由TIM和Sparkle进行光纤连接,通过可信节点建立量子密钥分发连接,具有高度的安全性。该工作属于欧盟量子通信基础设施(EuroQCI)项目的一部分,得到了欧洲航天局的支持。
【东芝联合新加坡量子公司提供量子安全通信解决方案】
8月31日,东芝与新加坡量子技术公司SpeQtral宣布,他们已达成最终协议,向*和企业推销和部署量子密钥分发(QKD)解决方案。此次合作将帮助东南亚潜在用户了解并考虑实施 QKD 解决方案以确保其通信安全,并以实现免费知识共享的线上和线下研讨会为起点。此外,8月26日,东芝与日本东北大学医院等合作,利用远程光纤QKD技术演示了整个人类基因组在600公里光纤上的安全传输。整个过程在20到30分钟内完成,该技术可以长期保存机密备份数据,有望为基因组研究、医疗领域的安全数据管理做出贡献。
【俄罗斯在机场进行了量子通信技术的测试运行,莫斯科启动QKD网络开放接入试点】
8月13日消息,莫斯科谢列梅捷沃国际机场、俄罗斯铁路公司和俄罗斯运输电信公司对一条量子干线进行测试运行,并在谢列梅捷沃国际机场展示了量子通信技术的成果。这条5.5公里长的量子干线连接了F航站楼和机场外的数据中心大楼。该工作在现有的光纤通信线路上实时演示了量子通信信道的稳定运行,俄罗斯信息安全公司QRate和Security Code为演示提供了相关设备。
8月9日消息,俄罗斯的莫斯科技术通信与信息大学(MTUCI)和莫斯科国立钢铁合金学院(MISIS)启动了一个连接这两所学校的试点量子网络。该网络配置是为与第三方组织的开放连接而创建的,可用于开发基于量子密钥的最新网络安全应用。量子密钥在可信节点之间的分发是由QRate公司开发的量子密钥分发(QKD)设备完成的。密钥的生成速度为30Kbps,可以同时连接10台以上的高速加密机。
【德国演示量子安全视频会议】
8月10日,由德国联邦教育与研究部(BMBF)资助的QuNET项目演示了量子安全视频通话。BMBF和联邦信息安全办公室(BSI)之间使用多个自由空间和光纤量子通道实现首次基于量子安全的视频会议,除了演示的视频会议方面外,该系统还需要生成科学数据,以便为未来复杂的量子安全网络中的通信提供重要的支持。
【新加坡国立大学与亚马逊在量子科技方面达成合作】
8月2日消息,新加坡国立大学与亚马逊网络服务公司正式签署了谅解备忘录,双方将合作促进其在量子通信和计算技术的发展,并探索量子技术的潜在行业应用。此次合作由量子工程项目(QEP)牵头,这是一项由新加坡国家研究基金会于2018年发起的国家计划,旨在利用量子技术解决现实问题。量子技术已被确定为新加坡《智慧国家2025》和《研究、创新和企业2025计划》中的关键技术领域。此次合作将加速这一领域创新和解决方案的开发。
【量子加密公司Arqit将正式在纳斯达克上市,并进军国防领域】
8月2日消息,英国量子加密公司Arqit宣布,与特殊目的收购公司(SPAC)Centricus合并相关的Form F-4注册声明已被美国证券交易委员会(SEC)宣布生效。交割完成后,合并的新公司Arqit Quantum Inc.的普通股和认股权证将在纳斯达克上市,股票代码为“ARQQ”和“ARQQW”。
据悉,Arqit近日还和英国工程服务公司巴布科克(Babcock International)签署合作协议,在*和国防部门测试和试验Arqit的QuantumCloud的加解密能力。此次合作的目的是在各种平台和军事网络(包括英国*资助的项目)的实战场景中进行测试,具体包括无人值守地面车辆、安全的载人和无人驾驶飞机以及海上连接项目。
9月
【波兰波兹纳超级计算和网络中心和 IDQ 合作提供跨境 QKD 连接】
9月1日消息,波兹纳超级计算和网络中心 (PSNC) 和IDQ合作在波兰的运营网络上提供量子密钥分发(QKD)服务以及跨境 QKD 连接。该条国际城市间QKD链路连接了波兰的切申和捷克共和国的俄斯特拉发。
PSNC与IDQ在波兹纳建立了QKD基础设施,以提供和支持基于现有PSNC 服务的各种 QKD使用案例,例如高性能计算(HPC)、电子医疗和地方行*管理。目标是使QKD首先在波兹纳和先锋网络上全面运作,并在稍后进一步扩展到城际链路和服务。
【英国电信在空心光缆上进行量子密钥分发】
9月13日,英国电信(BT)宣布,该公司实现了世界上第一个在空心光缆上进行的量子密钥分发(QKD)实验。在实验中,英国电信的研究人员使用商业设备在一条6公里长的空心光缆上成功运行了一个先进QKD系统(由欧盟OpenQKD项目提供)。研究表明,空心光缆具有潜在优势,如减少延迟和无明显串扰情况。
【韩国研究人员开发出世界上最小的量子随机数发生器芯片】
9月9日消息,韩国原子能研究所(KAERI)和韩国电子通信研究院(ETRI)的研究人员已经将其β量子随机数发生器缩小为1.5毫米的芯片。研究团队将从镍-63 β射线生成随机数的关键电路集成到世界上“最小和最快”的β量子随机数发生器中,该发生器可以为物联网加密安全系统提供防黑客攻击的随机数。如果这项技术实现商业化,它将可以安装在所有类型的计算机、安全系统、处理器和物联网模块中。
【美国伊利诺伊大学卫星CAPSat成功发射,将展示天基量子通信的实现技术】
8月29日,美国SpaceX猎鹰9号运载火箭从肯尼迪航天中心升空,向国际空间站发送了三颗由大学制造的小型研究卫星,其中包括伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校与加拿大滑铁卢大学共同开发的立方体卫星CAPSat。
CAPSat大约4英寸x 4英寸x 12英寸大小,重约2.8公斤。CAPSat通过在轨道上进行量子光学实验,来展示天基量子通信的实现技术,帮助证明未来任务的可行性。同时还将测试在太空中实现量子连接的技术。
【以色列欲将量子密钥分发系统用于太空通信】
以色列9月2日宣布将在今年冬季实施的载人航天项目中携带以色列初创公司QuantLR最新的网络安全设备。作为国际空间站任务的一部分,宇航员将演示QuantLR的独特技术如何帮助确保卫星和地球网络之间的信息传输安全。QuantLR的安全性体现在用量子密钥分发取代了基于数学的加密。
【马里兰大学投资2000万美元,与IonQ共建国家量子实验室】
9月8日,马里兰大学和量子计算公司IonQ宣布将在马里兰共建国家量子实验室(简称Q-Lab),由马里兰大学投资2000万美元。马里兰大学在全国各地的学生、教师、研究人员、员工和合作伙伴都能有机会使用IonQ的离子阱量子计算机。
【芬兰企业开始合作,以从量子技术中获益】
9月21日消息,由于预计到2030年全球量子计算市场将超过500亿欧元,芬兰公司已开始合作,OP金融集团、埃森哲、CSC- IT 科学中心以及量子技术公司 Bluefors 和 IQM 成为第一批加入BusinessQ(一个由芬兰国家技术研究中心(VTT) 协调的关系网)的公司。BusinessQ旨在支持采用并发展量子技术及解决方案的业务,围绕量子技术的机遇为芬兰制定商业路线图。
10月
【英国电信和东芝建设并试用英国首个商用量子安全城域网】
10月5日,英国电信(BT)和东芝宣布,两家公司将建造并试用第一个商用量子安全城域网。这一全新的网络将连接位于伦敦码头区、金融城和M4走廊的站点,并将提供使用量子密钥分发(QKD)和后量子密码(PQC)保护的数据服务。 这个新网络将由英国电信运营,并提供一系列量子安全服务。QKD链路将集成到BT现有的网络管理运营中。东芝将提供量子密钥分发硬件和密钥管理软件。
【IDQ推出第 4 代量子密钥分发平台科研版】
10月18日,瑞士量子安全公司ID Quantique 继5月推出其第4代量子密钥分发系统Cerberis XG后,又发布了该系列产品的第二款Cerberis XGR,这是一个开放的平台,旨在为想要测试技术、运行QKD试验或建立量子实验室的学术界、研究机构和技术评估实验室提供多功能的研究工具。IDQ还提供按需服务,如定制培训、产品定制或量子安全风险评估,以满足用户需求。
【澳大利亚QuintessenceLabs融资2500万澳元扩展量子安全解决方案】
10月26日消息,总部位于澳大利亚堪培拉的量子网络安全解决方案提供商QuintessenceLabs在B轮融资中筹集了2500万澳元,用以增强其在量子解决方案中的安全技术,扩大其客户群体。QuintessenceLabs通过其量子随机数发生器和高级数据访问控制软件保护敏感数据。
【印度国有电信研发机构C-DoT启动量子通信实验室 】
10月,印度*电信部秘书长K Rajaraman为国有电信研发机构C-DoT量子通信实验室揭牌,并公布了C-DoT自主开发的量子密钥分发(QKD)解决方案。目前,C-DoT已成为印度首家提供完整的本土量子安全电信产品和解决方案组合的机构,以全面满足电信运营商以及国防等战略部门的需求。印度*已承诺在八年内为国家量子技术和应用项目拨款10亿美元。
【拉脱维亚移动运营商首次使用量子技术加密传输数据】
9月底消息,为确保民用和国防数据传输的最高安全水平,拉脱维亚移动运营商LMT、拉脱维亚网络设备制造商MikroTik和拉脱维亚大学数学与计算机科学研究院(LU MII)正合作开展量子网络创新研发工作。在第一次测试中,LU MII的科学家在LMT网络中使用量子技术加密传输数据,量子密钥成码率约为2000bps。在开展量子技术应用方面,MikroTik计划在与LMT和LU MII联合合作框架内开发加密设备,即适用于量子加密的芯片。
【卢森堡卫星供应商SES与卢森堡大学成立联合实验室,专注于下一代量子通信】
10月17日消息,卢森堡卫星供应商SES公司和卢森堡大学安全、可靠性和信任跨学科中心(SnT)宣布成立联合实验室,探索高通量卫星系统在下一代网络领域的应用,包括量子通信和网络安全。根据协议,两个机构探索下一代技术,扩大和加强长期伙伴关系。
【国际合作团队将在国际空间站开展量子纠缠与退火实验】
10月4日消息,美国伊利诺伊高级空间系统实验室(LASSI)、喷气推进实验室、伊利诺伊大学香槟分校物理部、滑铁卢大学、新加坡国立大学等将于明年在国际空间站合作开展量子纠缠和退火实验。
该实验有效载荷尺寸为2U,重量不到3kg,计划于2022年8月发射。该实验将证明基于波导的量子纠缠源在空间量子应用中的可行性,并将采用光学退火技术以减少辐射引起的探测器噪音。
11月
【纽约举办量子技术秋季会展,NIST专家指出QKD因技术成熟而受到关注】
11月1日至5日,Inside Quantum Technology(IQT)秋季会展在纽约举行,会议涵盖量子安全市场现状与分析展望、量子安全网络、量子计算及量子中继等多个主题,来自全球的100多位专家进行量子技术探讨,IDQ、IBM、东芝等量子企业进行现场展示,共计1000多人参与本次活动。
会展期间,来自美国国家标准与技术研究院(NIST)的专家对国际量子技术标准化工作做了概述和探讨。NIST目前正在协调诸如国际标准化组织(ISO)、国际电信联盟电信标准化部门(ITU-T)等致力于定义量子安全需求和各种标准的标准化组织在量子通信及网络、量子传感和量子计算等方面开展标准化工作,并强调特定技术达到一定成熟度后开始相关标准化工作。而在安全性方面,量子密钥分发(QKD)正在获得关注,是因为比其他一些量子技术更加成熟。
【IBM 开发出可处理 127 个量子比特的量子处理器】
11月16日,IBM宣布推出127个量子比特处理器“Eagle”,创下了目前全球最高记录。此外,IBM表示其计划在2022年推出具有433个量子位的“Osprey”量子系统以及在2023年推出有1121个量子位的“Condor”处理器。IBM认为量子系统在未来两年内在某些任务上的表现将开始超越经典计算机。当天,IBM还宣布与韩国延世大学建立新的合作伙伴关系,将在该国部署第一个IBM量子系统。本月初,IBM提出了一个衡量量子计算速度的指标——每秒电路层操作数(CLOPS)。CLOPS的定义是使用一组参数化QV(quantum volume)电路每秒执行的QV层数,其中每个QV电路都有D=log₂QV个层。
【Quantum Xchange加入哈德逊研究所量子联盟,通过密钥分发平台与泰雷兹合作】
11月3日,美国量子安全加密技术公司Quantum Xchange宣布成为哈德逊研究所量子联盟倡议(QAI)的成员,该联盟由企业、机构和大学组成,旨在促进美国在量子技术方面的领导地位,同时努力确保美国的企业、*机构和数字基础设施在2025年之前不受未来量子计算机的攻击。
11月15日消息, Quantum Xchange通过其密钥分发平台与泰雷兹(Thales)合作,提供即时的量子安全和灵活加密的密钥传递功能。由此产生的抗量子网络解决方案使终端用户能够对其数据和通信网络的未来安全性进行防范,并克服目前加密技术的弱点。
【Qrypt通过云为企业提供量子安全】
11月2日,量子安全解决方案提供商Qrypt宣布推出两个新的解决方案:云企业门户和数字量子密钥分发(Digital QKD)。Qrypt目前可以基于速度快、易于使用、高度可扩展,并且不需要昂贵基础设施的工具将量子加密集成到相关软件服务中。Qrypt的解决方案可以集成到消息和电子邮件平台、文件共享服务,甚至网络服务提供商(ISP)和金融机构的网络基础设施中。
【Quantum eMotion推出USB量子随机数发生器】
11月10日消息,Quantum eMotion公司宣布获得了其首款量子随机数发生器(QRNG)设计所需的FTDI芯片,保证了其便携式USB QRNG设备的及时交付。据悉这款便携式USB QRNG设备,将产生具有真随机性的量子随机数,真随机性是不可破解的加密系统的基石。该公司还将计划与机构技术伙伴合作,为区块链应用开发突破性的安全解决方案。
【美国机构预测量子安全市场到2020年代中期达到每年30亿美元以上】
11月10日消息,根据The Quantum Insider和Safe Quantum Inc联合发布的最新报告显示,到2020年代中期,量子安全市场(包括后量子加密和量子密钥分发技术)可能增长到每年30亿美元以上。报告指出到2024年,用于量子安全的支出将增长到约35亿美元;到2030年,这个数字可能会达到300亿美元左右。
12月
【韩国电信公司开发出高速量子密码通信技术】
12月22日,韩国电信公司(KT)宣布开发出20kbps的高速量子密码通信技术,可同时向4,000台密码设备发送信息。同时,该公司还自主研发了高速单光子源产生模块和高速量子随机数互通接口。此次开发的技术和设备,为KT公司建立国防、金融和公共部门的国家安全体系,加强量子密码应用服务的开发合作提供了可能。
【英国布里斯托大学领导建设量子数据中心】
11月26日消息,英国布里斯托大学智能互联网实验室将与业界合作开发量子数据中心。受英国研究与创新部门(UKRI)总投资1.7亿英镑的量子技术商业化挑战项目资助,该未来量子数据中心项目将于2022年初启动,旨在设计、开发和演示一种解决方案,将量子计算机集成到经典数据中心,并在数据中心环境中提供对量子计算机的大规模远程量子安全访问。该项目有望打破以往量子计算机与量子通信系统孤立运行的局面,演示未来业界应用。
【IQT报告:量子密钥分发市场将在2027年达到14亿美元】
12月,据Inside Quantum Technology新发布的一份报告显示,量子密钥分发(QKD)的全球市场规模将在2027年接近14亿美元,到2030年将达到约34亿美元。该报告包含各主要应用领域QKD市场的十年预测,包括*、金融、电信等。并列举了相关重要QKD供应商的战略概况。值得一提的是,本次报告还介绍了包含中国国家QKD网络在内的国际主要QKD网络情况。
该报告还输出了以下观点:QKD芯片的即将实现将大幅拓展QKD的潜在市场;QKD相关的标准化工作正在取得成果,新的QKD应用和测试平台正在出现;QKD的目标市场将随着价格下降而扩大。
【弗劳恩霍夫协会和QuTech联合支持量子互联网研究】
12月14日,德国弗劳恩霍夫协会和荷兰研究中心QuTech签署了一份密切合作的谅解备忘录。在长期战略合作中,双方将在量子互联网的开发和知识转化方面进行结构性合作。双方旨在发起和促进更广泛的科学合作,推出新的原型机和试验台,在面向应用的研究中更好地联合使用专门知识,并完成产业转化。
【发挥各自软硬件优势,两大国际量子计算企业合并成立新公司】
11月30日,量子软件开发公司——剑桥量子公司(CQ)和量子硬件开发公司——霍尼韦尔量子解决方案公司(HQS)宣布已完成企业合并,成立名为Quantinuum的新公司。Quantinuum旨在以与平台无关的方式加速量子计算发展和量子技术创新,为经典计算机无法解决的一些最棘手问题提供量子解决方案。霍尼韦尔目前是Quantinuum的最大股东,持有约54%的股权,并已向新公司投资3亿美元确保其初期发展。
数据来源:国盾量子 数据整理:斯百德产业研究院