Xanadu是一家專注於光量子計算的加拿大公司,日前他們使用自行研發的雲端光量子量子電腦Borealis,在高斯玻色子取樣(Gaussian boson sampling, GSB)的問題上展示了量子計算優勢,並且呈現出相當優異的結果。
該團隊估計在解決高斯玻色子取樣問題上,現今最快的超級電腦配合最佳已知演算法仍需花上9000年,而在Borealis量子電腦上做一次觀測僅僅需花36 µs。雖然按照該實驗的裝置設計很難推廣到其他不同的問題上,但系統整合團隊的主持人Jonathan Lavoie認為展現量子計算的優勢仍然相當重要的。該團隊的共同主持人Nicolás Quesada也提到,他們將繼續驗證是否可以將Borealis在GSB問題上的成功繼續延伸至更多的實際應用。除此之外,Borealis如今也開放讓大眾透過Xanadu的雲端服務來遠端操作,期許有更多人一起投入這項研究領域。
毛威凱 | 特約編輯
將近一百年前,人類瞭解到原子核的內部是由微小的質子及中子所組成的。但是在當時,沒有人能夠說明為什麼這些微小的粒子會願意聚在一起形成原子核…
黃文滔|特約編輯
光子回波(photon echo)是一種物質與電磁脈衝序列的作用形式,可以作為操縱光的方法,並具有應用於量子記憶體和量子通訊領域的潛力。然而光子回波常伴隨着物質自發輻射的雜訊。
施麗釵 |特約編輯
現實世界中,我們很難觀察到量子現象,因此,量子力學普遍被認為只有在描述微觀現象時才有需要,而科學家們仍在研究為什麼通常巨觀物體不會擁有量子特性。
孫欣|特約編輯
史蒂文•溫伯格是二十世紀極為著名的物理學家,也是1979年諾貝爾物理學獎得主。身為量子場論的宗師之一,溫伯格最為人知的物理風格是大量的使用群論 (描述「對稱」的一套數學理論) 來描述並解釋自然界的基本作用力。
主題1:量子位元必要條件及發展現況
主題2:建構超導量子位元之原理
主題3:操控量子態-量子邏輯閘之原理
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…