黃昱銘|特約編輯 (臺灣大學化學系碩士)
在量子計算的過程中,當量子位元與周圍環境發生相互作用時,會產生大量的雜訊,而雜訊所導致系統的不穩定性,會造成在進行量子計算或操作後得到不準確的結果。量子雜訊的問題是限制當前量子電腦發展最重要的因素。為了有效降低雜訊帶來的影響,量子錯誤校正碼(quantum error correcting code)是處理錯誤資訊最常使用的方法之一,然而因為硬體設備的量子位元數目以及錯誤率的限制,使得量子錯誤校正碼還沒辦法在當前的量子電腦硬體上實現。日前牛津大學(University of Oxford)的研究人員提出了一套稱為「亂序錯誤抑制」(Error Suppression Derangement) 的理論方法,將量子計算拓展到多個位元,並利用位元間的對稱性,讓雜訊的影響互相抵銷,並將誤差結果濾除,進而提高最終計算結果的準確性。此一新穎錯誤校正方法的發展,有望在現今的量子電腦上實現更大而且更精準的量子計算。
趙嫺 | 特約編輯
克里夫蘭診所(Cleveland Clinic)與 IBM 合作,結合傳統高效能運算與量子計算,成功模擬了由 303 個原子組成的迷你蛋白質 Trp-cage …
尤俊皓 | 特約編輯
質子在量子世界中扮演著重要角色,因其組成了各式各樣的原子。最一開始Ernest Rutherford提出質子是…
孫欣|特約編輯
量子容錯控制(Fault-tolerant Control)是實現大規模量子計算的必要條件之一,也被視為是量子電腦技術的重要里程碑…
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…
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
在大規模量子處理器的發展中,固態材料內的電子自旋被認為有潛力作為量子記憶體以及量子位元。然而,由於控制電子自旋所需要的微波波長較長…