黃俊銓|特約編輯 (臺灣大學化學系碩士生)
量子系統非常容易受到環境因素的影響,像是熱、噪音和電磁波等等。因此在實際的應用上,如何降低這些不可預測的環境因素是一項重要的挑戰。來自薩賽克斯 (Sussex) 大學的Thomas Barrett及其團隊結合最新的雷射感測 (laser sensing)、機器學習和資料庫技術,發展出了一套遠端監控系統,允許使用者可以從遠端操作、監測和分析複雜的量子實驗,達成對環境影響因子的精密調控,進而減少實驗中的量子系統所受到的影響。在該研究中,他們運用此一遠端監控技術來控制幾項對於實驗至關重要的參數,像是溫度、真空腔 (vacuum chamber) 壓力、雷射束功率和磁場強度等等,當系統發生狀況時,也可以即時遠端地分析並排除。同時,這套監控系統是具有可擴充性和靈活性的,對於將來各式特樣的量子實驗將提供顯著的助益。
2025年被聯合國大會正式宣佈為「國際量子科學與技術年」(International Year of Quantum Science and Technology,IYQ),以紀念量子力學誕生100週年….
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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…
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「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…