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
伴隨著量子電腦的發展,傳統加密系統的安全性可能將會受到威脅。有鑑於此,發展一套量子安全 (quantum-secured)的加密系統將是非常重要的…
量子點 (quantum dot)是奈米級半導體顆粒,由於其尺寸和成分而表現出獨特的
光學和電子特性。 它們通常是由半導體材料製成的微小晶體,例如硒化鎘…
趙嫺 | 特約編輯
2026 年 6 月 3 日,微軟正式發表第二代拓樸量子晶片 Majorana 2。相較於 2025 年推出的 Majorana 1,新晶片最大的突破在於量子位元(qubit)的穩定性大幅提升…
楊允中 | 特約編輯
布里斯託大學的研究人員正利用一種全新的機械手臂,將量子實驗推向前所未有的高度,帶來更快、更精細、更複雜…
黃俊銓|特約編輯
在量子電腦的研究中,如何選擇一個「好」的量子位元是一件困難的事,而通常用來鑑定一項技術是否有潛力作為量子位元會有幾個標準,譬如說像是退相干時間 (decoherence time)、擴展性(scalability)、操作溫度等等…