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。
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…
趙嫺 | 特約編輯
2025 年,被譽為「電腦界諾貝爾獎」的 圖靈獎(ACM A.M. Turing Award),頒發給兩位量子資訊科學的先驅者—IBM 的 Charles H. Bennett 與蒙特婁大學的 Gilles Brassard,以表彰他們對量子密碼學與量子資訊理論的重大貢獻…
王泰洲|特約編輯
量子點泛指奈米尺度的材料微粒,且在微觀尺度下,材料的性質會有相當大的改變,產生量子化的現象,使電子結構由傳統塊材中連續的能帶轉變為離散的能階…
施麗釵 | 特約編輯
目前市面上的量子點電視又稱量子點顯示器 (QLED),本質上是一種背光模組經過改良的液晶顯示器 (LCD)。不過量子點優異的光學性質…
洪加城 | 特約編輯
於 1950 年代,法國南錫大學的安德烈‧伯納諾斯 (André Bernanose) 在吖啶橙 (acridine orange) 材料通入高壓交流電,首次觀察到了分子材料…