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…
黃俊銓|特約編輯
IonQ, Inc. (“IonQ”) 是一家以離子阱(Ion trap)技術為核心的量子電腦開發公司。他們日前宣布成功透過最近發展的蒸發玻璃阱 (Evaporated Glass Trap) 技術,在業界首次實現了可重組多核量子架構 (Reconfigurable Multicore Quantum Architecture, RMQA)。
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…
蔡怡鈴|編輯
不知道大家有沒有注意到最近「量子國家隊」成軍的新聞,是不是對這個隊伍是怎麼一回事、而背後又有怎麼樣的策略思考感到十分好奇呢?剛好,科技部最近一期的《科技魅癮》季刊介紹了各式各樣量子技術的重要性…
施麗釵 |特約編輯
現實世界中,我們很難觀察到量子現象,因此,量子力學普遍被認為只有在描述微觀現象時才有需要,而科學家們仍在研究為什麼通常巨觀物體不會擁有量子特性。
黃俊銓|特約編輯
近日對於量子領域最振奮的消息莫過於前幾日公布的諾貝爾物理學獎,今年的諾貝爾物理學獎頒發給了Alain Aspect、John F. Clauser、Anton Zeilinger…