我的量子

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科学兴邦

“领跑者”的位置,不是自动就有的,其产生的基础是国家支持。“领跑者”的位置,也并非铁帽子那般固定不变。目前国际竞争日趋激烈。
2020年10月18日
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正确理解量子密钥分发中的“窃听必留痕迹”

一个连错误都不配的伪命题:“只要敌人总是破坏,则量子通信无用”
2020年5月3日
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不要轻易反对自己不懂的学科的具体科学结论

当然,学科名词术语本身要尽量准确和与时俱进。但是,如果你试图批判具体的实质性科学内容,而不是试图批评学科名词术语,你当然有义务去了解在那个学科,那个名词术语的定义或者默认的含义是什么。
2020年5月1日
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一个连错误都不配的伪命题:“只要敌人总是破坏,则量子通信无用”

事实上,倘若永远只考虑极端条件,则任何技术都是无用的。在前述例子中,通过对量子态的测量破坏量子通信,技术上比破坏经典通信难多了:要破坏经典通信,只需一把剪刀剪断光纤就行了,哪用得着什么量子测量啊。
2020年4月29日
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通俗版量子保密通信(三):诱骗态方法

知识分子,王向斌谈量子保密通信:我为什么不愿回应自媒体的一些文章,https://mp.weixin.qq.com/s/qicd2pcqPoq_Ddlm0rA37Q【3】X.-B.
2020年4月24日
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通俗版量子保密通信(二):窃听必留痕迹

基础规则:以光照之可现其色彩,非红即白,永无例外;以风吹之可现其气味,非浓香即淡香,永无例外。核心规则:观测色彩必扰乱气味,导致其气味完全不确定,观测气味必扰乱色彩,导致其色彩完全不确定。
2020年4月17日
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通俗版量子保密通信(一):从密钥说起

我们的故事从密钥开始。密钥就是一串私密数据串,本身不是信息,但是可以用来给信息加密。如果你与远端的他预先共享一串密钥,那么用这串密钥加密传送相同长度的信息无人能破解,只要预先共享的密钥是安全的。
2020年4月15日