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。
趙嫺 | 特約編輯
克里夫蘭診所(Cleveland Clinic)與 IBM 合作,結合傳統高效能運算與量子計算,成功模擬了由 303 個原子組成的迷你蛋白質 Trp-cage …
趙嫺 | 特約編輯
量子誤差校正(Quantum Error Correction, QEC)是實現大型量子電腦的關鍵技術,但前提是硬體錯誤率必須維持足夠低…
黃俊銓|特約編輯
光在許多控制技術中都扮演著重要的角色,像是利用光子精確的控制原子位置等等。然而控制光子所需的儀器往往是需要佔據相當大的空間的…
黃俊銓 | 特約編輯
光脈衝在控制或是操作量子態時具有相當高的精確度,但是這類型的脈衝通常會具有正負震盪的波形,而這類型的波將大幅降低操作的效率…
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。
孫欣|特約編輯
韋格納晶體是1934年量子論先驅之一的尤金 韋格納(Eugene Wigner)提出的假想物質狀態,它是一種由電子構成的固態結晶具有許多特別的量子特性。