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。
王泰洲|特約編輯
將量子電腦連結起來而形成的「量子網路」,存在著可以為我們提供強大計算能力以及電腦資料安全服務的潛力。而目前包括量子電腦、量子記憶體…
施麗釵 |特約編輯
離子阱(Ion trap)是一種藉由時變電場及靜電場來束縛離子的技術、或是說一種物理系統,這樣的物理系統可以對應到量子位元的性質。我們可以藉由特定頻率雷射來改變、控制或測量離子的狀態…
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。
施麗釵 |特約編輯
當科學家利用雷射光進行觀察時,影像會受到雷射光的雜訊影響而變得模糊,造成圖片的解析度下降,使影像的細節變得難以觀察。
王泰洲|特約編輯
Fidelity Investment 是一家美國跨國金融服務公司,也是目前全球第四大的共同基金公司。Fidelity Investment旗下的 Fidelity Center for Applied Technology(FCAT)與量子電腦公司IonQ, Inc…