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。
黃俊銓|特約編輯
目前的量子電腦架構,普遍是透過同軸電纜線來連接外部的訊號產生器以及極低溫(4K或者更低)的量子位元。
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…
日期:2024年10月16日(活動結束)
時間:9:00~15:55
地點:台北寒舍艾美酒店3樓會議廳
王雅文|特約編輯
為提升半導體元件效能,如何透過新穎磊晶技術,製作出具優異材料特性的高質量薄膜是關鍵…
鄭原忠 | 臺灣大學化學系
IBM 研究團隊與產業合作夥伴共同開發了結合量子與經典機器學習的藥物設計流程,成功應用於 KRAS 蛋白抑制劑的發現…