Quantenrepeater

Globale sichere Kommunikation fit für den Weltraum

Abhörsichere Kommunikation ist von nationalem Interesse und Quantenkommunikation bietet genau diese Sicherheit. Auf langen Strecken ist sie bisher jedoch nur mit sogenannten vertrauenswürdigen Zwischenknoten realisierbar, einem Sicherheitskompromiss. An diesen Knoten wird der Quantenzustand gemessen und neu erzeugt. Das kann eine Angriffsfläche für Abhörtechniken bieten. Die Schlüsselkomponente eines Quantenrepeaters ist der Quantenspeicher. An ihm forschen und entwickeln wir mit dem Ziel, einen vollständigen Quantenrepeater zu realisieren. Dieser soll Quantenzustände direkt und ungemessen übertragen und so echte Ende-zu-Ende-Sicherheit über theoretisch beliebige Distanzen ermöglichen.

Unser Ansatz ist von Anfang an anwendungsorientiert: Unsere Quantenspeicher und künftigen Quantenrepeater sind von Beginn an weltraumtauglich designt und auf Mikroproduktion ausgelegt. So entsteht eine Technologie, die reproduzierbar, industriell fertigbar und skalierbar ist – bereit für den praktischen Einsatz jenseits des Labors. Im Weltraum platziert, sind Quantenrepeater physisch kaum erreichbar. Das bietet ein zusätzliches Sicherheitsniveau, das Lösungen auf der Erde nur schwer erreichen können.

Entwicklung und Produktion sollen in Deutschland erfolgen, und für den praktischen Einsatz ausgelegt sein. Das stärkt die technologische Souveränität Europas in einem strategisch kritischen Bereich und erschließt neue Märkte. Bundeswehr und Sicherheitsdienste können von abhörsicherer Kommunikation auch über interkontinentale Distanzen profitieren. Für die Raumfahrtindustrie eröffnet unsere Technologie völlig neue Möglichkeiten. Darüber hinaus profitieren Behörden und Betreiber kritischer Infrastrukturen – von der Energieversorgung bis zur öffentlichen Verwaltung – von einer Kommunikationsinfrastruktur, die auch im Zeitalter des Quantencomputers sicher bleibt.

Link:

Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR)
Institut für Quantentechnologie
E-Mail contact-dlr@DLR.de

Bild: ©DLR