王泰洲 | 特約編輯 (臺灣大學化學系博士生)
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,因此精確控制小尺度材料內局部的電子自旋是相當困難的。
近期,日本橫濱國立大學的研究團隊發展了一套全新的方法來針對鑽石晶體中氮-空位中心(N-V center)的電子自旋進行高保真度的調控。藉由外部光照所產生的光學史塔克效應(Optical Stark Effect),研究人員可以調控電子自旋的共振頻率。在特定外部光照下,將線圈所發射的微波頻率調整至對應的電子自旋共振頻率,此時改變照光的分布就能局部的調控量子位元內的電子自旋。藉由高解析度的外部光照,此方法能有潛力在 10μm×10μm×10μm的晶體中創造超過10000個量子位元,使大規模量子處理器的發展更向前邁進。
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…
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)。
鄭原忠 | 臺灣大學化學系
在傳統的物理觀念中,量子力學主要描述原子與電子等微觀系統的行為,而巨觀尺度的物體則遵循古典力學規則…
黃昱銘|特約編輯
量子計算已成為國際發展趨勢,其強大的運算能力或將有機會創造新一次的科技革命,儘管現今量子計算的技術日益成熟,卻仍面臨著許多挑戰,包括如何精確的操控多個量子位元、優化系統的操控環境…
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。