黃昱銘|特約編輯 (臺灣大學化學系碩士)
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,以及降低雜訊造成的量子位元損耗等,都是發展量子計算必須克服的重大課題,特別在未來要建構大規模量子電腦,不論是硬體或軟體上的需求都將仰賴更先進的技術。目前在硬體元件研發上,半導體量子位元展現了出色的效能,以第四族半導體的矽(Si)或鍺(Ge)基量子位元的應用被視有極高的發展潛力,台灣身為全球半導體產業的重鎮,更該憑藉著突出的人才及技術優勢,投入研發半導體量子位元,為量子計算的發展注入一股新的能量。
鄭原忠 | 臺灣大學化學系
IBM 與日本理化學研究所(RIKEN)合作,成功在 IBM-Q 量子電腦上利用 77 個量子位元模擬了 [4Fe–4S] 鐵硫簇的電子結構…
王泰洲|特約編輯
將量子電腦連結起來而形成的「量子網路」,存在著可以為我們提供強大計算能力以及電腦資料安全服務的潛力。而目前包括量子電腦、量子記憶體…
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…
本期(6/1~6/30)推薦重點:
美國芝加哥大學普利茲克分子工程學院的研究團隊,利用理論和計算方法,發現氧化鈣的點缺陷竟然能產生幾乎無雜訊的量子位元…
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…
量子開放學院編輯室
巨觀量子穿隧(quantum tunneling)是量子力學中一項極為反直覺的預測:粒子能穿過在古典物理中被視為不可能跨越的位能障礙。從 1926 年量子理論的發現,到 1960年代Josephson 接面的提出,接著1980 年代關鍵實驗的完成,再到今日成為量子電路與量子科技的核心元素,這段發展歷程橫跨近一個世紀…