黃文滔|特約編輯 (臺灣大學化學系碩士)
在生活中常用的數位相機等光學設備需要影像傳感器(image sensor)將光訊號轉為電子訊號,接著透過電腦處理才變成我們看到的影像。然而,目前以半導體為基礎的傳感器需要三個獨立的感測單元來偵測不同色光,才能記錄一個影像的像素(pixel),這使得傳統傳感器的解析度受到單位面積中感測單元數量的限制。近日韓國中央大學(Chung-Ang university)的團隊提出利用量子點(quantum dots)的特性來突破當前的技術限制。量子點是一類具有特定吸收波長範圍的半導體奈米結構。該研究團隊透過將不同吸收範圍的量子點作垂直堆疊以達到在更小的空間偵測不同色光,並展現新的技術可以大幅提高光傳感器的解析度,同時具備良好的靈敏度,在未來可能大幅提升數位相機的性能。
施麗釵 | 特約編輯
現今為了最佳化量子儀器性能,外圍場的建立以及調控是相當當重要的一步,而這些外部控制,被稱為量子最優控制,是實施量子技術的基石之一…
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…
黃俊銓|特約編輯
Xanadu是一家專注於光量子計算的加拿大公司,日前他們使用自行研發的雲端光量子量子電腦Borealis,在高斯玻色子取樣(Gaussian boson sampling, GSB)的問題上….
施麗釵 | 特約編輯
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…
黃文滔|特約編輯
利用量子電腦解決古典電腦無法解決的複雜計算問題,從而實現量子優勢(quantum supremacy),是各國研究團隊努力追求的目標。繼IBM與Google的團隊之後,近日以中國科技大學為主的團隊在《物理評論快報》發表兩項研究並宣稱實現了量子優勢…
王泰洲|特約編輯
隨著衛星影像科技的發展,衛星雲圖的畫質近年來逐漸提升,並幫助氣象科學家更精準的預測天氣。然而畫質的提升同時也使的影像的儲存及傳輸更加困難…