量子技术将改变国防的游戏规则
现状:商用的物理量子比特数量非常有限
影响应用的因素:新能力、有效性、精确度
时间线预期:十年内一百万个量子比特
主要挑战:提高量子比特的质量(相干性、抗错性、门保真度)、增加量子比特和逻辑量子比特的数量
现状:开发中的算法,小规模应用
影响应用的因素:新能力(如量子化学计算)
时间线预期:近期内,可用性随着量子比特的数量而增加
量子比特要求:200(例如用于固氮问题)
主要挑战:逻辑量子比特的数量
现状:算法就绪
影响应用的因素:新功能(例如破解公钥加密方案)
时间线预期:中远期
量子比特要求:6200用于2048位RSA因式分解,2900用于256位ECDLP加密
主要挑战:逻辑量子比特的数量
现状:算法正在开发中
影响应用的因素:有效性(例如,更快的搜索)
时间线预期:近中期
量子比特要求:~100,取决于搜索系统的大小
主要挑战:逻辑量子比特的数量
现状:算法开发中
影响应用的因素:有效性(例如更快地解决NP问题)
时间线预期:近中期
量子比特要求:100,取决于问题的复杂程度
主要挑战:逻辑量子比特的数量
现状:算法开发中
影响应用的因素:有效性(例如,更快的线性方程求解)
时间线预期:近中期
量子比特要求:取决于求解的系统大小
主要挑战:逻辑量子比特的数量
现状:算法开发中
影响应用的因素:有效性(例如更好的机器学习优化)
时间线预期:近中期
量子比特要求:100,取决于问题的复杂程度
主要挑战:逻辑量子比特的数量
现状:正在研究中(仅限带有可信节点的QKD商用)
影响应用的因素:新能力、有效性(例如超安全通信、量子弹性加密)
时间线预期:中期
主要挑战:量子中继器和开关(量子存储器)
现状:商用(带可信中继器)
影响应用的因素:新能力
时间线预期:近期
主要挑战:安全量子中继器(量子存储器),物理硬件的安全认证
现状:算法就绪
影响应用的因素:必须有
时间线预期:近期
主要挑战:标准化、实施
现状:商用
影响应用的因素:新功能(真正的随机数生成)
时间线预期:近期
主要挑战:提高比特率
现状:实验室原型
影响应用的因素:精度、新能力
时间线预期:近期到远期
主要挑战:微型化、冷却
现状:实验室原型
影响应用的因素:精确度
时间线预期:近中期
主要挑战:微型化
现状:实验室原型
影响应用的因素:有效性
时间线预期:近中期
主要挑战:微型化、冷却
现状:实验室原型和概念验证
影响应用的因素:新能力
时间线预期:近期到远期
主要挑战:提高分辨率,高速率单光子源
现状:实验室原型和概念验证
影响应用的因素:新能力
时间线预期:远期或更远
主要挑战:高速单光子源、量子微波技术
现状:实验室原型
影响应用的因素:新能力(例如化学和精确声学探测)
时间线预期:近中期
主要挑战:提高分辨率