楊允中 | 特約編輯 (臺灣大學化學系碩士生)
「量子雜訊」指的是環境對量子電腦造成的干擾。當量子電腦中的量子位元暴露於這種雜訊時,其中的資訊就會降低,就像通話干擾導致音質降低一樣。為了解決雜訊,科學家與工程師會對量子電腦進行校正。
米田(Yoneda)團隊測量了兩個量子位元所受到的雜訊,並得到了相對應的的雜訊功率譜密度(PSD)。他們發現在低頻與高頻的雜訊對量子位元造成的影響不同。透過了解電荷雜訊的來源,設計線路與材料選擇成為關鍵,如果找到一種可避免產生該雜訊的材料與設計,將對量子電腦的前程有深遠的影響。
黃昱銘|特約編輯
在量子計算的過程中,當量子位元與周圍環境發生相互作用時,會產生大量的雜訊,而雜訊所導致系統的不穩定性…
本期(2/1~2/29)推薦重點:
材料科學的研究需要準確地檢測化學物質,對於多種分子的識別,目前最先進的紅外線光譜技術「傅立葉轉換紅外線光譜…
鄭原忠 | 臺灣大學化學系
IBM 與日本理化學研究所(RIKEN)合作,成功在 IBM-Q 量子電腦上利用 77 個量子位元模擬了 [4Fe–4S] 鐵硫簇的電子結構…
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。
鄭原忠 |臺灣大學化學系教授
大家或許都聽過,量子電腦的出現,可能會輕易地破解目前通用的密碼系統,顛覆目前密碼學的基礎,讓所有的加密資料暴露於危險之中。這個問題的解方,可能還是得利用量子力學的原理…