当前位置:首页 > 通信技术 > 通信网络
[导读] 最新发布的《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》(下称《纲要》)中提出,要协同建设新一代信息基础设施,推动信息基础设施达到世界先进水平,建设高速泛在信息网络,共同打造数字长三角。 《纲要》

最新发布的《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》(下称《纲要》)中提出,要协同建设新一代信息基础设施,推动信息基础设施达到世界先进水平,建设高速泛在信息网络,共同打造数字长三角。

《纲要》尤其提到,统筹规划长三角数据中心,推进区域信息枢纽港建设,实现数据中心和存算资源协同布局。加快量子通信产业发展,统筹布局和规划建设量子保密通信干线网,实现与国家广域量子保密通信骨干网络无缝对接,开展量子通信应用试点。

全国首个量子通信商用化地区

此前国家发改委曾发布通知,以量子保密通信“京沪干线”和“墨子号”量子科学实验卫星为基础,面向国家战略需求和可持续运营要求,在京津冀、长江经济带等重点区域建设量子保密通信骨干网及城域网。2018年经国家发改委批复,中国科学院旗下的国科量子通信网络有限公司承担了建设国家广域量子保密通信骨干网络建设一期工程的任务。

拟登陆科创板的科大国盾量子(下称“国盾量子”)招股说明书显示,广州、西安、成都、贵阳、重庆、南京、海口、乌鲁木齐、宿州等地已启动本地量子保密通信城域网规划。以2018年底的数据来看,国内已经实现总计7000多公里实用化光纤量子保密通信网络。

知情人士向第一财经记者透露,其他包括京广、京哈线在内的骨干网也在立项中。此外,“上海—南京—合肥—武汉—重庆—成都”以及“合肥—郑州—西安—兰州—乌鲁木齐”骨干网也在规划中。

在干线网方面,长三角城市群量子通信商用项目同样正在建设规划中。

江苏光纤通信企业亨通集团和中国科学技术大学安徽问天量子科技股份有限公司已经展开合作,开通了江苏首条量子保密通信专线示范工程,目前已经建设了从南京到苏州的宁苏干线,主要服务于政务类业务。

按照规划,下一步将在此基础上,围绕长三角一体化发展,从南京到合肥、合肥到杭州、杭州到上海,建设保密专线,形成长三角城市群量子保密干线环网。全网建设完成后将覆盖长三角16个主要城市,全长1013公里。预计项目建成后,长三角城市群将成为全国首个量子通信商用化地区,大大提高地区信息安全等级,最终成为全球量子通信引领示范区。

而在长三角的核心区,上海张江也建设了“上海陆家嘴金融量子保密通信示范网”和“上海量子保密通信总控及大数据服务中心项目”,最终建设完成1025公里的光纤线路,形成具有6个中继站的陆家嘴金融网。

行业标准化加速推动

一位量子通信行业的业内人士向第一财经记者指出,干线网要接入骨干网首先得要符合标准,“不是想接入就接入”。目前,国内外的量子通信行业标准正在制定中,比如国外的国际电信联盟(ITU),国内的密码行业标准化技术委员会、中国通信标准化协会等,都在积极推动量子通信标准化进程。

参与国内量子通信标准制定的某国内企业的核心人员对第一财经记者表示:“相关政策的出台无疑将利好整个行业,加速行业标准的制定和下游应用市场的发展。”目前量子通信已经应用在金融、电力、国防、政务等相关领域。

目前在国内的量子通信领域企业中,国盾量子已经成功过会科创板,有望于近期上市。根据国盾量子的招股说明书,现阶段客户主要为量子保密通信骨干网、城域网的建设方和服务于建设方的系统集成商。

招股说明书还称,与传统密码系统相比,量子密钥产品在稳定性方面和成本方面暂时处于劣势。但长远来看,随着量子密钥分发产品的芯片化发展和规模应用,成本和价格方面的差距会逐步缩小。

地处长三角的合肥高新区也孕育了一批像国盾量子这样的量子科技企业。目前高新区设有国家量子保密通信“京沪干线”及“量子科学试验卫星”合肥总控中心,率先在世界领域开展量子远程大规模保密通信应用工程。

量子通信产业近年来不断迎来政策加码。2016年12月,国务院印发《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》,把量子通信提升至国家战略高度,将其作为重要战略新兴产业方向和体现国家战略意图的重大科技项目。

2017年11月,国家发改委印发《关于组织实施2018年新一代信息基础设施建设工程的通知》,提出以量子保密通信“京沪干线”和“墨子号”量子科学实验卫星为基础,面向国家战略需求和可持续运营要求,在京津冀、长江经济带等重点区域建设量子保密通信骨干网及城域网,并在若干地区建设卫星地面站,形成量子保密通信骨干环网。同时,构建量子保密通信网络运营服务体系,进一步推进其在信息通信领域及政务、金融、电力等行业的应用。

2018年3月,政府工作报告肯定量子通信发展成果,将量子通信与载人航天、深海探测、大飞机并列为重大创新成果,认可量子通信行业地位和发展成果。

前瞻产业研究院发布的《中国量子通信行业市场前瞻与投资策略分析报告》统计数据预测,2019年我国量子通信行业市场规模将达425亿元,2023年我国量子通信行业市场规模将超800亿元,达到805亿元左右,2019~2023年均复合增长率约为17.31%。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭