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。
黃俊銓|特約編輯
量子系統非常容易受到環境因素的影響,像是熱、噪音和電磁波等等。因此在實際的應用上,如何降低這些不可預測的環境因素是一項重要的挑戰。來自薩賽克斯 (Sussex) 大學的Thomas Barrett及其團隊…
趙軒磊 | 特約編輯
位於墨西哥州的洛斯阿拉莫斯國家實驗室 (Los Alamos National Laboratory) 的 Andrey Y. Lokhov 近期在 ACM Transactions on Quantum Computing…
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…
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。
毛威凱 | 特約編輯
現代物理學的兩大基石,分別為描述最小粒子的量子理論,以及描述時空現象的相對
論。然而出乎意料的是,這兩個理論卻是互相矛盾的。物理學家一直致力於修改或融
合這兩大理論…