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IonQ宣布將採用鋇元素取代鐿元素作為下一代離子阱量子位元的基本材料

IonQ宣布將採用鋇元素取代鐿元素作為下一代離子阱量子位元的基本材料

量子新知By yuching2022 年 3 月 30 日

黃俊銓|特約編輯
IonQ日前宣布該公司2022年的量子電腦開發,將使用鋇-133作為製造離子的材料,用以取代原本的鐿…

可以遠端控制量子實驗的監控系統

可以遠端控制量子實驗的監控系統

學術突破, 量子新知By yuching2022 年 3 月 30 日

黃俊銓|特約編輯
量子系統非常容易受到環境因素的影響,像是熱、噪音和電磁波等等。因此在實際的應用上,如何降低這些不可預測的環境因素是一項重要的挑戰。來自薩賽克斯 (Sussex) 大學的Thomas Barrett及其團隊…

利用量子力學原理延長原子激發態的生命期

利用量子力學原理延長原子激發態的生命期

學術突破, 量子新知By yuching2022 年 3 月 30 日

黃文滔|特約編輯
如何利用量子力學的基本原理控制物質與光的交互作用是一個重要的科學問題。近日美國實驗天體物理聯合研究所(JILA)利用費米子的特性,成功在低溫原子氣體實現了原子激發態生命期的延長…

Google量子團隊以量子蒙地卡羅方法進行化學模擬達成創舉

Google量子團隊以量子蒙地卡羅方法進行化學模擬達成創舉

學術突破, 量子新知By yuching2022 年 3 月 30 日

孫欣|特約編輯
今年三月初,Google量子人工智慧實驗室(Quantum AI Lab),創下了以量子電腦進行化學系統模擬之紀錄。該研究採取了一種基於隨機抽樣的化學演算法(量子蒙地卡羅法,Quantum Monte Carlo),並經過量子電腦進行加速之後…



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