黃昱銘|特約編輯 (臺灣大學化學系碩士)
在如量子隨機數生成、量子密鑰傳輸、及高速量子斷層掃描等許多量子科技的應用場合,高靈敏度的光子檢測器是一項非常重要的元件,而傳統的光學儀器在光學零差檢測(homodyne detection)下有許多性能上的限制,即使可以透過訊號放大器來增強效能,但在訊號強度低於散粒雜訊(shot noise)極限的情況下,這些訊號放大器的實際效果是很有限的。為了解決當前儀器效能的瓶頸,以比利時根特大學為首的團隊開發出一種新型的檢測器,此一裝置包括含了前端的矽光子光學元件,並在後端採用 100 nm GaAs pHEMT 技術設計的轉換阻抗放大器(transimpedance amplifier)所組成。此項研究所開發的高性能儀器,在未來或許將可以對高靈敏度的量子應用提供更加準確的測量及控制。
黃文滔|特約編輯
科學家近年來積極探索利用分子作為量子位元的可能性,其中理解和消除在這類體系中造成去相干的因素對於實際應用上有重要的意義…
量子開放學院編輯室
大家知道嗎?你每天用的手機或電腦所使用的最基本資料處理單元就是一個位元,在電腦中所有的資訊都由0或1的形式存在於記憶體…
林晉毅 | 特約編輯
5G 無線網路帶來了更高更快的資料傳輸效率,也為自駕車與IoT實作帶來了更高的可能性。暴漲的通訊需求也使加快資料傳輸效率與降低傳輸系統成本變得更迫切…
黃品澤 | 特約編輯
現今世界上最先進的計時器為原子鐘,其原理是利用雷射光束的振盪使得原子以每秒92億次的頻率振動,並以此頻率作為測量時間的基準。而原子鐘的震盪穩定性取決於環境對其造成的的干擾…
黃俊銓|特約編輯
聚合物在現今的生活中扮演了許多重要的角色,從生活中常使用到的塑膠袋、輪胎,到對於生物至關重要的蛋白質,都是屬於一種聚合物…
楊允中 | 特約編輯
量子理論從何而來?傳聞說並非來自偉大科學家的瘋狂想法,而是起源於燈泡。1890 年代初期,德國標準局詢問普朗克如何使燈泡更高效…