黃昱銘|特約編輯 (臺灣大學化學系碩士)
要建構一個有可擴展性的量子網路,量子節點(quantum node)扮演著不可或缺的角色。量子節點透過長壽命的自旋狀態來儲存量子資訊,並利用光子將量子訊息傳遞到遠處的節點上。為了進一步延伸量子網路節點間的距離,找到一個好的自旋-光子介面(spin-photon interface),將允許光子在不同節點之間能更有效地傳遞訊息。目前,來自光子科學研究所(ICFO)團隊的研究人員發現以稀土離子鉺(erbium)建構的量子節點可以提供一個高效的自旋-光子介面,並且能有效控制裝置中光子的放射速率,此項工作對量子網路的未來發展邁出重要一步。
王雅文|特約編輯
量子科技產品聽起來很新潮,卻是基於感覺老派的量子力學發展出來的。而量子力學常讓許多學科學的人感到困擾,彷彿絞盡腦汁也很難完全弄懂…
施麗釵 |特約編輯
現實世界中,我們很難觀察到量子現象,因此,量子力學普遍被認為只有在描述微觀現象時才有需要,而科學家們仍在研究為什麼通常巨觀物體不會擁有量子特性。
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…
鄭原忠 | 臺灣大學化學系教授
過去幾年來,許多先進國家以及國際科技大廠積極投入量子電腦的開發,其中一項最關鍵的技術就是如何保護容易出錯的量子位元,以降低量子電腦運算的錯誤率。在眾多的除錯技術當中,量子錯誤更正碼 (quantum error correction code) …
林晉毅 | 特約編輯
5G 無線網路帶來了更高更快的資料傳輸效率,也為自駕車與IoT實作帶來了更高的可能性。暴漲的通訊需求也使加快資料傳輸效率與降低傳輸系統成本變得更迫切…
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。