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。
洪加城 | 特約編輯
加拿大物理學家Andrea Bianchi的研究團隊藉由光學熔煉爐取得高純度的Ce2Zr2O7磁性物質,並在低溫下觀測到量子自旋液體(quantum spin liquid, QSL)的存在…
黃文滔|特約編輯
光子回波(photon echo)是一種物質與電磁脈衝序列的作用形式,可以作為操縱光的方法,並具有應用於量子記憶體和量子通訊領域的潛力。然而光子回波常伴隨着物質自發輻射的雜訊。
洪加城 | 特約編輯
於 1950 年代,法國南錫大學的安德烈‧伯納諾斯 (André Bernanose) 在吖啶橙 (acridine orange) 材料通入高壓交流電,首次觀察到了分子材料…
孫欣|特約編輯
韋格納晶體是1934年量子論先驅之一的尤金 韋格納(Eugene Wigner)提出的假想物質狀態,它是一種由電子構成的固態結晶具有許多特別的量子特性。
施麗釵 | 特約編輯
現今為了最佳化量子儀器性能,外圍場的建立以及調控是相當當重要的一步,而這些外部控制,被稱為量子最優控制,是實施量子技術的基石之一…
王泰洲|特約編輯
量子點泛指奈米尺度的材料微粒,且在微觀尺度下,材料的性質會有相當大的改變,產生量子化的現象,使電子結構由傳統塊材中連續的能帶轉變為離散的能階…