孫欣|特約編輯 (臺灣大學化學系研究助理)
量子容錯控制(Fault-tolerant Control)是實現大規模量子計算的必要條件之一,也被視為是量子電腦技術的重要里程碑。與傳統電腦相比,量子電腦更容易遭受到環境中的種種雜訊所影響,使得量子計算產生錯誤。容錯控制則是一項在充滿雜訊的環境中,仍能使量子電腦的錯誤可以被修正的進階技術,但由於過去量子控制的精密度不夠高及量子位元數目不夠多等等限制,實驗上量子容錯控制的成果仍有限。最近,來自馬里蘭大學以及其他頂尖院校的團隊,在離子阱量子電腦上成功實作了一種被稱為Bacon-Shor Code的錯誤校正方法,此實驗以13個物理量子位元表示一個邏輯量子位元,並展示該邏輯量子位元與沒有被錯誤校正的量子位元相比,對於量子雜訊有更高的容忍度,且在單量子位元控制的正確性上,也展現了卓越的進步。此研究為量子容錯控制技術的實驗應用,寫下了嶄新的一頁,也讓我們離真正大規模的量子計算又進了一步。
王泰洲|特約編輯
量子電腦現今正蓬勃發展,被認為能達成遠超過古典電腦的計算能力,而且可以解決特定的棘手問題…
本期(10/1~10/31)推薦重點:
美國麻省理工學院教授巴汶帝 (Moungi G. Bawendi)、哥倫比亞大學名譽教授布魯斯 (Louis E. Brus)、曾任奈米晶體科技公司首席科學家的艾吉莫夫 (Alexei I. Ekimov),三位因發現並合成量子點 (Quantum Dots),榮獲 2023 年諾貝爾化學獎殊榮…
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。
趙嫺 | 特約編輯
量子誤差校正(Quantum Error Correction, QEC)是實現大型量子電腦的關鍵技術,但前提是硬體錯誤率必須維持足夠低…
本期(12/1~12/31)推薦重點:
由哈佛大學 Mikhail Lukin 教授領導的研究團隊,成功創建了第一台程式化的「邏輯量子處理器」,能夠編碼多達 48 個邏輯量子位元…