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。
黃文滔|特約編輯
利用量子電腦解決古典電腦無法解決的複雜計算問題,從而實現量子優勢(quantum supremacy),是各國研究團隊努力追求的目標。繼IBM與Google的團隊之後,近日以中國科技大學為主的團隊在《物理評論快報》發表兩項研究並宣稱實現了量子優勢…
王泰洲 |特約編輯
玻色–愛因斯坦凝態的形成是特定種類的原子在極低溫(接近絕對零度)時,所有粒子皆處於最低能量的量子狀態之現象。
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…
會議時間:2022年12月25日 (活動結束)
會議地點:台灣大學 集思台大會議中心
黃文滔|特約編輯
量子記憶體(quantum memory)作為儲存量子資訊的單元,除了應用在量子通訊領域,是否也可以應用在量子計算呢…
王雅文|特約編輯
由成大前沿量子科技研究中心、中興大學物理系、奧地利量子光學與量子資訊研究所 (IQOQI) 及西班牙光子科學研究所…