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。
孫欣|特約編輯
韋格納晶體是1934年量子論先驅之一的尤金 韋格納(Eugene Wigner)提出的假想物質狀態,它是一種由電子構成的固態結晶具有許多特別的量子特性。
孫欣|特約編輯
梯度消失(Barren Plateaus)是在人工類神經網路的應用中的一個非常大的難題,此問題的出現會讓一個人工類神經網路無法調校出準確的結果,進而使機器學習失敗…
黃文滔|特約編輯
科學家近年來積極探索利用分子作為量子位元的可能性,其中理解和消除在這類體系中造成去相干的因素對於實際應用上有重要的意義…
黃俊銓|特約編輯
聚合物在現今的生活中扮演了許多重要的角色,從生活中常使用到的塑膠袋、輪胎,到對於生物至關重要的蛋白質,都是屬於一種聚合物…
黃昱銘|特約編輯
隨著電腦計算能力不斷以指數級的速度增長,傳統亂數產生器的安全性開始受到挑戰,而基於量子力學原理設計的量子亂數產生器(quantum random number generator)的發展將有可能取代傳統的亂數產生器,成為未來安全通訊的基礎。
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…