現今為了最佳化量子儀器性能,外圍場的建立以及調控是相當當重要的一步,而這些外部控制,被稱為量子最優控制,是實施量子技術的基石之一,也是近年來迅速發展和擴展的領域。
近期一篇發表在EPJ Quantum Technology的評論性文章討論了量子控制在量子科技中的發展與重要性,量子系統因其具有的量子性質而有強大的計算能力,而這必須依賴於對於量子系統精細的調控,而其不只建立在應用數學、工程和物理學等傳統的控制理論之上,還必須考慮量子物理學的特性和一些反直覺性質。量子控制的主要目標是使新興的量子技術,在維持量子系統穩定的前提下,能夠最大程度上建立、控制和觀察量子系統,使其以最佳性能運行並達到物理極限。
林晉毅 | 特約編輯
現今,機器學習這項技術日漸成熟,並且被廣泛應用於各種領域中。機器學習所需要的計算資源相當龐大,因此量子電腦的強大計算能力在機器學習領域中被認為有相當大的發展潛力…
王泰洲|特約編輯
英國電信公司(British Telecom, BT) 在中空光纖中以量子金鑰分布法(Quantum Key Distribution)進行了安全通訊測試。在傳統光纖通信的過程中…
量子開放學院編輯室
巨觀量子穿隧(quantum tunneling)是量子力學中一項極為反直覺的預測:粒子能穿過在古典物理中被視為不可能跨越的位能障礙。從 1926 年量子理論的發現,到 1960年代Josephson 接面的提出,接著1980 年代關鍵實驗的完成,再到今日成為量子電路與量子科技的核心元素,這段發展歷程橫跨近一個世紀…
黃俊銓|特約編輯
IonQ日前宣布該公司2022年的量子電腦開發,將使用鋇-133作為製造離子的材料,用以取代原本的鐿…
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)。