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
為了長距離傳輸量子資訊,科學家們在 1990 年代初期提出了量子遙傳(quantum teleportation)的方法,能夠將量子訊息(例如原子的自旋態)轉移到遠處的量子位元上。
施麗釵 |特約編輯
量子科技的基礎研究往往需要在特殊環境條件下進行,例如高精密製程設備,以及低振動、低電磁雜訊的實驗室等,跨領域的科技整合非常重要。為此,中研院規畫在南部院區籌設量子科技發展基地…
黃昱銘|特約編輯
要建構一個有可擴展性的量子網路,量子節點(quantum node)扮演著不可或缺的角色。量子節點透過長壽命的自旋狀態來儲存量子資訊,並利用光子將量子訊息傳遞到遠處的節點上…
林晉毅 | 特約編輯
5G 無線網路帶來了更高更快的資料傳輸效率,也為自駕車與IoT實作帶來了更高的可能性。暴漲的通訊需求也使加快資料傳輸效率與降低傳輸系統成本變得更迫切…
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)。
黃俊銓|特約編輯
IonQ日前宣布該公司2022年的量子電腦開發,將使用鋇-133作為製造離子的材料,用以取代原本的鐿…