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量子開放學院
量子開放學院是一個量子教育資源平台,以開放的精神,提供大眾量子科技新知、教學資源,量子時代電子報…
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學術突破

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  2. Category "學術突破"

量子輔助藥物研發與分子設計

量子輔助藥物研發與分子設計

學術突破, 量子新知By yuching2025 年 5 月 2 日

Home / 量子新知 鄭原忠 | 臺灣大學化學系教授 IBM 研究團隊與產業合作夥伴共同開發了結合量子與經典…

精準電子結構計算與新材料發現

精準電子結構計算與新材料發現

學術突破, 量子新知By yuching2025 年 4 月 25 日

Home / 量子新知 鄭原忠 | 臺灣大學化學系教授 IBM 與日本理化學研究所(RIKEN)合作,成功在 …

量子相變

學術突破, 量子新知By yuching2024 年 8 月 26 日

尤俊皓 | 特約編輯
薛丁格在西元1935年以他的數學為基礎提出,量子力學的核心中應存在一種奇怪且難以想像的現象,那就是「量子糾纏(Entanglement)」…

量子壓縮:麻省理工學院開啟了超精密時鐘的新維度

學術突破, 量子新知By yuching2024 年 7 月 10 日

黃品澤 | 特約編輯
現今世界上最先進的計時器為原子鐘,其原理是利用雷射光束的振盪使得原子以每秒92億次的頻率振動,並以此頻率作為測量時間的基準。而原子鐘的震盪穩定性取決於環境對其造成的的干擾…

降低量子電腦雜訊的新方法

降低量子電腦雜訊的新方法

學術突破, 量子新知By yuching2022 年 3 月 31 日

黃昱銘|特約編輯
在量子計算的過程中,當量子位元與周圍環境發生相互作用時,會產生大量的雜訊,而雜訊所導致系統的不穩定性…

物理學家透過糾纏光子於奈米光子晶片打破超寬頻紀錄

物理學家透過糾纏光子於奈米光子晶片打破超寬頻紀錄

學術突破, 量子新知By yuching2022 年 3 月 31 日

黃俊銓|特約編輯
傳統的發光裝置若想得到寬頻的糾纏光的話,必須得將一個完整的晶體分成許多的小段,利用每一個小段將光形成有些微頻率差…

可以遠端控制量子實驗的監控系統

可以遠端控制量子實驗的監控系統

學術突破, 量子新知By yuching2022 年 3 月 30 日

黃俊銓|特約編輯
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…

利用量子力學原理延長原子激發態的生命期

利用量子力學原理延長原子激發態的生命期

學術突破, 量子新知By yuching2022 年 3 月 30 日

黃文滔|特約編輯
如何利用量子力學的基本原理控制物質與光的交互作用是一個重要的科學問題。近日美國實驗天體物理聯合研究所(JILA)利用費米子的特性,成功在低溫原子氣體實現了原子激發態生命期的延長…

Google量子團隊以量子蒙地卡羅方法進行化學模擬達成創舉

Google量子團隊以量子蒙地卡羅方法進行化學模擬達成創舉

學術突破, 量子新知By yuching2022 年 3 月 30 日

孫欣|特約編輯
今年三月初,Google量子人工智慧實驗室(Quantum AI Lab),創下了以量子電腦進行化學系統模擬之紀錄。該研究採取了一種基於隨機抽樣的化學演算法(量子蒙地卡羅法,Quantum Monte Carlo),並經過量子電腦進行加速之後…

韓國團隊利用量子點技術設計高解析度的影像傳感器

韓國團隊利用量子點技術設計高解析度的影像傳感器

學術突破, 應用科技, 量子新知By yuching2022 年 2 月 25 日

黃文滔|特約編輯
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…

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