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。
黃文滔|特約編輯
量子記憶體(quantum memory)作為儲存量子資訊的單元,除了應用在量子通訊領域,是否也可以應用在量子計算呢…
黃昱銘|特約編輯
在量子計算的過程中,當量子位元與周圍環境發生相互作用時,會產生大量的雜訊,而雜訊所導致系統的不穩定性…
黃文滔|特約編輯
光子回波(photon echo)是一種物質與電磁脈衝序列的作用形式,可以作為操縱光的方法,並具有應用於量子記憶體和量子通訊領域的潛力。然而光子回波常伴隨着物質自發輻射的雜訊。
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…
本期(10/1~10/31)推薦重點:
美國麻省理工學院教授巴汶帝 (Moungi G. Bawendi)、哥倫比亞大學名譽教授布魯斯 (Louis E. Brus)、曾任奈米晶體科技公司首席科學家的艾吉莫夫 (Alexei I. Ekimov),三位因發現並合成量子點 (Quantum Dots),榮獲 2023 年諾貝爾化學獎殊榮…
楊允中 | 特約編輯
布里斯託大學的研究人員正利用一種全新的機械手臂,將量子實驗推向前所未有的高度,帶來更快、更精細、更複雜…