黃昱銘|特約編輯 (臺灣大學化學系碩士)
量子計算已成為國際發展趨勢,其強大的運算能力或將有機會創造新一次的科技革命,儘管現今量子計算的技術日益成熟,卻仍面臨著許多挑戰,包括如何精確的操控多個量子位元、優化系統的操控環境,以及降低雜訊造成的量子位元損耗等,都是發展量子計算必須克服的重大課題,特別在未來要建構大規模量子電腦,不論是硬體或軟體上的需求都將仰賴更先進的技術。目前在硬體元件研發上,半導體量子位元展現了出色的效能,以第四族半導體的矽(Si)或鍺(Ge)基量子位元的應用被視有極高的發展潛力,台灣身為全球半導體產業的重鎮,更該憑藉著突出的人才及技術優勢,投入研發半導體量子位元,為量子計算的發展注入一股新的能量。
趙軒磊 | 特約編輯
陰極射線管顯示器 (CRT) 起源於 1890 年代。德國物理學家卡爾‧費迪南德‧布勞恩 (Karl Ferdinand Braun) 以威廉‧克魯克斯爵士…
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…
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…
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…