黃文滔|特約編輯 (臺灣大學化學系碩士)
在生活中常用的數位相機等光學設備需要影像傳感器(image sensor)將光訊號轉為電子訊號,接著透過電腦處理才變成我們看到的影像。然而,目前以半導體為基礎的傳感器需要三個獨立的感測單元來偵測不同色光,才能記錄一個影像的像素(pixel),這使得傳統傳感器的解析度受到單位面積中感測單元數量的限制。近日韓國中央大學(Chung-Ang university)的團隊提出利用量子點(quantum dots)的特性來突破當前的技術限制。量子點是一類具有特定吸收波長範圍的半導體奈米結構。該研究團隊透過將不同吸收範圍的量子點作垂直堆疊以達到在更小的空間偵測不同色光,並展現新的技術可以大幅提高光傳感器的解析度,同時具備良好的靈敏度,在未來可能大幅提升數位相機的性能。
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…
根據瑞典皇家科學院發表的論文「量子點—奈米科學的種子 (Quantum dots – seeds of nanoscience)」指出,今年的諾貝爾化學獎,表彰了奈米尺寸半導體晶體的發現和合成,這種奈米顆粒…
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…
林晉毅 | 特約編輯
現今,機器學習這項技術日漸成熟,並且被廣泛應用於各種領域中。機器學習所需要的計算資源相當龐大,因此量子電腦的強大計算能力在機器學習領域中被認為有相當大的發展潛力…
王雅文|特約編輯
近兩年在世界頂尖團隊的努力下,量子電腦無論是研發或應用層面,都取得顯著進展…
黃俊銓|特約編輯
傳統的發光裝置若想得到寬頻的糾纏光的話,必須得將一個完整的晶體分成許多的小段,利用每一個小段將光形成有些微頻率差…