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。
孫欣|特約編輯
量子容錯控制(Fault-tolerant Control)是實現大規模量子計算的必要條件之一,也被視為是量子電腦技術的重要里程碑…
黃俊銓|特約編輯
在量子電腦的研究中,如何選擇一個「好」的量子位元是一件困難的事,而通常用來鑑定一項技術是否有潛力作為量子位元會有幾個標準,譬如說像是退相干時間 (decoherence time)、擴展性(scalability)、操作溫度等等…
主題1:量子位元必要條件及發展現況
主題2:建構超導量子位元之原理
主題3:操控量子態-量子邏輯閘之原理
本期(5/1~5/31)推薦重點:
德國達姆施塔特工業大學的物理學系研究團隊,開發出全球第一個,突破 1,000 個獨立可控原子量子位元的量子處理器…
王雅文|特約編輯
自2019年起,IBM陸續推出27、53、65量子位元(qubits)的量子電腦。近日IBM宣布重大進展,新研發的Eagle處理器,具有127個量子位元…
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。