施麗釵 | 特約編輯 (臺灣大學化學系碩士生)
最近,Bluvstein等科學家在《自然》期刊上發表了他們在量子計算方面的重要進展。該研究團隊開發了一種創新的量子計算平台,利用光學技術來精密控制數十至數百個原子。科學家們可以利用雷射光束將原子固定在陣列中,並進行移動和重新排列,以形成不同的邏輯結構,從而進行複雜的計算操作。這種平台不僅極度靈活,可以高精度控制單個原子,而且錯誤率極低。這項技術不僅提供了可靠的量子計算平台,還為研究量子物理學提供了新的研究方法。這一突破將推動量子計算技術的發展,並有望在未來帶來更多科技創新。
黃俊銓|特約編輯
目前的量子電腦架構,普遍是透過同軸電纜線來連接外部的訊號產生器以及極低溫(4K或者更低)的量子位元。
毛威凱 | 特約編輯
電子軌域是決定電子出現位置的一種機率函數。在過去,科學家已經發現利用不同的
原子排列,可以限制電子軌域在二維平面上的連通,使得電子被困在如同格子鬆餅一
般的平面牢籠中…
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…
林晉毅 | 特約編輯
現今,機器學習這項技術日漸成熟,並且被廣泛應用於各種領域中。機器學習所需要的計算資源相當龐大,因此量子電腦的強大計算能力在機器學習領域中被認為有相當大的發展潛力…
王泰洲|特約編輯
Fidelity Investment 是一家美國跨國金融服務公司,也是目前全球第四大的共同基金公司。Fidelity Investment旗下的 Fidelity Center for Applied Technology(FCAT)與量子電腦公司IonQ, Inc…
楊允中 | 特約編輯
量子理論從何而來?傳聞說並非來自偉大科學家的瘋狂想法,而是起源於燈泡。1890 年代初期,德國標準局詢問普朗克如何使燈泡更高效…