黃俊銓|特約編輯 (臺灣大學化學系碩士生)
光在許多控制技術中都扮演著重要的角色,像是利用光子精確的控制原子位置等等。然而控制光子所需的儀器往往是需要佔據相當大的空間的,因此如何縮小化這些儀器是許多人正在努力研究的課題。日前,IQUIST (Illinois Quantum Information Science and Technology Center) 的團隊於Nature Photonic發表了他們如何將光隔離器 (photonic isolator) — 一個能控制光單方向行進的重要元件 — 設計成一個簡單、小巧的光子電路 (photonic circuit)。在過去大型的光隔離器中,通常會使用磁力來使光子只朝向單一方向前進,但這樣的設計並不容易被縮小化。因此該團隊提出另一種想法,他們結合波導管 (waveguide)及環共振器 (ring resonator)來實現同樣的效果,前者用以控制光前進的方向、後者透過聲波來阻擋反方向的光。除此之外,在對應不同波長的光時,這樣簡單的設計也很容易做轉換。這類不需透過磁力的光隔離器,可望在未來設計量子相關儀器時將有相當大的幫助。
2025年被聯合國大會正式宣佈為「國際量子科學與技術年」(International Year of Quantum Science and Technology,IYQ),以紀念量子力學誕生100週年….
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…
主題1:古典電腦與量子電腦之演化
主題2:量子電腦邏輯閘與演算法
主題3:量子電腦優勢與未來
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…
黃俊銓|特約編輯
伴隨著量子電腦的發展,傳統加密系統的安全性可能將會受到威脅。有鑑於此,發展一套量子安全 (quantum-secured)的加密系統將是非常重要的…
黃俊銓|特約編輯
在量子電腦的研究中,如何選擇一個「好」的量子位元是一件困難的事,而通常用來鑑定一項技術是否有潛力作為量子位元會有幾個標準,譬如說像是退相干時間 (decoherence time)、擴展性(scalability)、操作溫度等等…