黃俊銓|特約編輯 (臺灣大學化學系碩士生)
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的光子對,逐步累積這些頻率差,最後放大形成寬頻的糾纏光。然而每經過一次形成頻率差的過程,都會遭遇損耗,使得光的強度下降,因此亮度和寬頻過去被視作天平的兩端,必須得做出取捨。而來自羅徹斯特大學 (University of Rochester)的團隊成功的利用光子的糾纏性,設計出薄膜奈米光子晶片,能夠產生同時超寬頻且高亮度的糾纏光子。然而現階段該裝置仍處在實驗室的階段,團隊將努力降低其中一些加工過程的花費及提高其效率,期望此方法可以在未來為其他領域,包括計量學、光譜學及量子網路等等帶來助益。
黃昱銘|特約編輯
為了建構一個穩定且安全的量子互聯網,除了量子位元(qubit)外,量子記憶體(quantum memory)也扮演著重要的角色…
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…
鄭原忠 | 臺灣大學化學系教授
過去幾年來,許多先進國家以及國際科技大廠積極投入量子電腦的開發,其中一項最關鍵的技術就是如何保護容易出錯的量子位元,以降低量子電腦運算的錯誤率。在眾多的除錯技術當中,量子錯誤更正碼 (quantum error correction code) …
第一次量子科技革命運用了量子力學的基本原理,改變了人們對於物質世界的觀點也擴散至各個科學與技術領域,促成了電晶…