尤俊皓 | 特約編輯 (臺灣大學化學系碩士生)
薛丁格在西元1935年以他的數學為基礎提出,量子力學的核心中應存在一種奇怪且難以想像的現象,那就是「量子糾纏(Entanglement)」。此現象描述兩個粒子碰撞後產生量子糾纏後,會使得在其中一顆粒子被測量其自旋方向後,另一個粒子被測量後的自旋方向就可以得知。
近來有一系列的理論和實驗研究指出存在有一群粒子相互糾纏的現象,而不單單限於兩個粒子之間。換句話說,糾纏可透過粒子間的傳播,建立富含資訊的網路,倘若能足夠頻繁偵測這些粒子,就能阻止這種無形網路的建立。在2018年,有三組理論學家提出存在兩個量子態——網路(web)和無網路(no web),其類似於液體和固體這樣的相變。不過這裡的「量子相變」不是指物質結構中的轉變,而是資訊結構的轉換。而測量是否對於這樣由量子糾纏所形成的網路進行破壞就成為了一個值得研究的問題。
楊允中 | 特約編輯
單光子光源的發展是量子訊息研究的重要環節,因此其相關技術發展至關重要。合格的單光子光源需要保證在有需求時能夠發射單個光子,且其純度大於50%…
楊允中 | 特約編輯
「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…
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…
王雅文|特約編輯
如何有效地「操控、讀取」量子位元,是量子電腦研發成敗的關鍵。現今量子計算的硬體核心技術,主要有:超導量子位元(美國Google、IBM)、離子阱量子位元(美國IonQ、Honeywell)、光子(美國PsiQuantum、日本東京大學與NTT)、矽或鍺量子位元等。
黃昱銘|特約編輯
量子計算已成為國際發展趨勢,其強大的運算能力或將有機會創造新一次的科技革命,儘管現今量子計算的技術日益成熟,卻仍面臨著許多挑戰,包括如何精確的操控多個量子位元、優化系統的操控環境…
量子開放學院編輯室
大家知道嗎?你每天用的手機或電腦所使用的最基本資料處理單元就是一個位元,在電腦中所有的資訊都由0或1的形式存在於記憶體…