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)。
林晉毅 | 特約編輯
各式各樣的投影機充斥著現代生活,其中以液晶投影機與反射式光投影機為大宗。不過近年來因為雷射技術的飛速發展,雷射光源的穩定性提升,以雷射光取代投影系統中…
黃文滔|特約編輯
量子記憶體(quantum memory)作為儲存量子資訊的單元,除了應用在量子通訊領域,是否也可以應用在量子計算呢…
趙嫺 | 特約編輯
近年來,量子電腦被視為有望預測化學反應並加速新材料開發的關鍵技術。然而,高錯誤率與系統不穩定性仍是限制量子電腦邁向實用化的因素…
趙軒磊 | 特約編輯
當今主流的量子電腦是使用兩個量子態類比於古典電腦中的零與一進行運作,然而如果能夠發展出較高維度的希爾伯特空間將在量子模擬的領域取得更加優異的表現…