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。
施麗釵|特約編輯
超導量子電腦被認為是最有可能實現大型量子計算的技術之一,如何提升超導量子位元數目與性能,並能夠對其進行高精度的控制,是目前超導量子電腦需要面對的課題。
孫欣|特約編輯
史蒂文•溫伯格是二十世紀極為著名的物理學家,也是1979年諾貝爾物理學獎得主。身為量子場論的宗師之一,溫伯格最為人知的物理風格是大量的使用群論 (描述「對稱」的一套數學理論) 來描述並解釋自然界的基本作用力。
趙嫺 | 特約編輯
2025 年,被譽為「電腦界諾貝爾獎」的 圖靈獎(ACM A.M. Turing Award),頒發給兩位量子資訊科學的先驅者—IBM 的 Charles H. Bennett 與蒙特婁大學的 Gilles Brassard,以表彰他們對量子密碼學與量子資訊理論的重大貢獻…
孫欣|特約編輯
實作出一台低雜訊(low noise)且可擴充(scalable)的量子電腦是當今量子工程學的最重要挑戰之一,而在接近真空環境下,透過電磁場將離子加以拘束的離子阱(Ion Trap)系統是近年來被看好能實現大型量子電腦的技術之一。
趙嫺 | 特約編輯
近年來,量子電腦被視為有望預測化學反應並加速新材料開發的關鍵技術。然而,高錯誤率與系統不穩定性仍是限制量子電腦邁向實用化的因素…