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。
孫欣|特約編輯
梯度消失(Barren Plateaus)是在人工類神經網路的應用中的一個非常大的難題,此問題的出現會讓一個人工類神經網路無法調校出準確的結果,進而使機器學習失敗…
毛威凱 | 特約編輯
電子軌域是決定電子出現位置的一種機率函數。在過去,科學家已經發現利用不同的
原子排列,可以限制電子軌域在二維平面上的連通,使得電子被困在如同格子鬆餅一
般的平面牢籠中…
王雅文|特約編輯
如何有效地「操控、讀取」量子位元,是量子電腦研發成敗的關鍵。現今量子計算的硬體核心技術,主要有:超導量子位元(美國Google、IBM)、離子阱量子位元(美國IonQ、Honeywell)、光子(美國PsiQuantum、日本東京大學與NTT)、矽或鍺量子位元等。
王泰洲|特約編輯
隨著衛星影像科技的發展,衛星雲圖的畫質近年來逐漸提升,並幫助氣象科學家更精準的預測天氣。然而畫質的提升同時也使的影像的儲存及傳輸更加困難…
黃俊銓|特約編輯
伴隨著量子電腦的發展,傳統加密系統的安全性可能將會受到威脅。有鑑於此,發展一套量子安全 (quantum-secured)的加密系統將是非常重要的…
趙嫺 | 特約編輯
2025 年,被譽為「電腦界諾貝爾獎」的 圖靈獎(ACM A.M. Turing Award),頒發給兩位量子資訊科學的先驅者—IBM 的 Charles H. Bennett 與蒙特婁大學的 Gilles Brassard,以表彰他們對量子密碼學與量子資訊理論的重大貢獻…