黃昱銘|特約編輯 (臺灣大學化學系碩士)
為了建構一個穩定且安全的量子互聯網,除了量子位元(qubit)外,量子記憶體(quantum memory)也扮演著重要的角色。最近,歐洲光子科學研究所(ICFO)的科學家團隊透過量子疊加的原理,成功地達成兩個固態量子記憶體之間的量子糾纏態,此一裝置可以作為數據處理及傳遞的量子中繼器(quantum repeater)使用,但要在量子層級上進行資訊傳遞,量子記憶體之間的糾纏必須在長距離上有效產生並維持長時間的穩定。此團隊成功在兩個相距10公尺的量子記憶體中存儲糾纏的單光子,並維持最多25微秒的時間,這些結果將成為未來量子互聯網技術的重要先驅。
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…
毛威凱 | 特約編輯
超導照相機是透過量子技術捕捉微小的光源訊號的量子感測器。在過去二十年裡,人類設計的超導照相機最大僅可達上千像素…
黃俊銓|特約編輯
IonQ日前宣布該公司2022年的量子電腦開發,將使用鋇-133作為製造離子的材料,用以取代原本的鐿…
王泰洲|特約編輯
在量子電腦的發展歷程中,生產優良的量子位元(基本計算單元)是一個重要的焦點,其中半導體量子位元 — 或稱為自旋量子位元 — 是由稱為量子點的半導體奈米結構中的電子自旋態所組成…
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…