施麗釵 | 特約編輯 (臺灣大學化學系碩士生)
電子自旋共振(ESR)是一種重要的化學分析工具,可以幫助科學家了解化合物的結構。它還可以用來控制微小的量子狀態,對於未來的量子計算和感測技術有著巨大的潛力。ESR一般需要檢測大量分子的平均反應,不過,最近科學家發現可以將它和原子力顯微鏡(AFM)技術結合,這樣就能夠在單個分子層面上進行研究。過去,科學家已經成功地在掃描隧道顯微鏡(STM)中實現了ESR,但是這種方法會干擾單個自旋的量子狀態。而AFM因為它不需要使用電流,可以更好地保持量子狀態的穩定性。
科學家最近就利用AFM測量了單個分子的三重態,並且成功地操控了電子自旋,這對於理解分子結構和開發新的量子技術有著重大的意義。
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。
黃文滔|特約編輯
在生活中常用的數位相機等光學設備需要影像傳感器(image sensor)將光訊號轉為電子訊號,接著透過電腦處理才變成我們看到的影像…
王泰洲 | 特約編輯
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…
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…
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…
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。