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。
時間:10/18(二)14:00-17:00(活動結束)
地點:理學大樓4F 409多功能教室
主講人:黃亦得博士/ 戴淯琮 博士
日期:2024/11/09(活動結束)
時間:早上10:30~12:00
地點:國立成功大學成功校區前沿量子科技研究中心2樓演講室
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。
楊允中 | 特約編輯
「量子雜訊」指的是環境對量子電腦造成的干擾。當量子電腦中的量子位元暴露於這種雜訊時,其中的資訊就會降低,就像通話干擾導致音質降低一樣…
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…
黃俊銓|特約編輯
近日對於量子領域最振奮的消息莫過於前幾日公布的諾貝爾物理學獎,今年的諾貝爾物理學獎頒發給了Alain Aspect、John F. Clauser、Anton Zeilinger…