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量子開放學院
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量子新知

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  2. Category "量子新知"

量子安全通訊網路意象圖

英國電信公司 (BT) 與東芝 (Toshiba) 合作打造世界上首個商業化量子安全通訊網路

應用科技, 量子新知, 量子通訊By yuching2021 年 11 月 2 日

黃俊銓|特約編輯
伴隨著量子電腦的發展,傳統加密系統的安全性可能將會受到威脅。有鑑於此,發展一套量子安全 (quantum-secured)的加密系統將是非常重要的…

史蒂文•溫伯格

史蒂文•溫伯格(Steven Weinberg)及他的量子傳奇

量子新知By yuching2021 年 11 月 1 日

孫欣|特約編輯
史蒂文•溫伯格是二十世紀極為著名的物理學家,也是1979年諾貝爾物理學獎得主。身為量子場論的宗師之一,溫伯格最為人知的物理風格是大量的使用群論 (描述「對稱」的一套數學理論) 來描述並解釋自然界的基本作用力。

彎曲之二硒化鈮超導薄片示意圖

彎曲的超導薄片有望成為更好的量子電腦元件

學術突破, 量子新知By yuching2021 年 10 月 20 日

施麗釵|特約編輯
超導量子電腦被認為是最有可能實現大型量子計算的技術之一,如何提升超導量子位元數目與性能,並能夠對其進行高精度的控制,是目前超導量子電腦需要面對的課題。

經濟學股票價格分析的示意圖

IonQ與FCAT演示了量子機器學習在金融上的應用

應用科技, 量子新知By yuching2021 年 10 月 19 日

王泰洲|特約編輯
Fidelity Investment 是一家美國跨國金融服務公司,也是目前全球第四大的共同基金公司。Fidelity Investment旗下的 Fidelity Center for Applied Technology(FCAT)與量子電腦公司IonQ, Inc…

量子亂數產生器的示意圖

安全的超高速量子亂數產生器

應用科技, 量子新知By yuching2021 年 10 月 18 日

黃昱銘|特約編輯
隨著電腦計算能力不斷以指數級的速度增長,傳統亂數產生器的安全性開始受到挑戰,而基於量子力學原理設計的量子亂數產生器(quantum random number generator)的發展將有可能取代傳統的亂數產生器,成為未來安全通訊的基礎。

量子糾纏藝術圖

物理學家提出新方案來控制奈米粒子的量子狀態

學術突破, 量子新知By yuching2021 年 10 月 17 日

黃文滔|特約編輯
巨觀物體的量子行為是量子物理學裡的一項熱門研究課題,其中奈米粒子是非常有潛力的研究對象,在量子光學、量子計算等應用上都有可觀的影響力。

4×16組態的圖片

IonQ發表業界領先的可重組多核量子架構 (RMQA)

應用科技, 量子新知, 量子計算By yuching2021 年 10 月 16 日

黃俊銓|特約編輯
IonQ, Inc. (“IonQ”) 是一家以離子阱(Ion trap)技術為核心的量子電腦開發公司。他們日前宣布成功透過最近發展的蒸發玻璃阱 (Evaporated Glass Trap) 技術,在業界首次實現了可重組多核量子架構 (Reconfigurable Multicore Quantum Architecture, RMQA)。

標準四極柱離子阱剖面示意圖。

離子阱(Ion Trap)量子電腦控制技術突破

學術突破, 量子新知, 量子計算By yuching2021 年 10 月 14 日

孫欣|特約編輯
實作出一台低雜訊(low noise)且可擴充(scalable)的量子電腦是當今量子工程學的最重要挑戰之一,而在接近真空環境下,透過電磁場將離子加以拘束的離子阱(Ion Trap)系統是近年來被看好能實現大型量子電腦的技術之一。

地球軌道製備奇特的量子狀態

在地球軌道製備奇特的量子狀態: 玻色–愛因斯坦凝態

量子新知By yuching2021 年 10 月 4 日

王泰洲 |特約編輯
玻色–愛因斯坦凝態的形成是特定種類的原子在極低溫(接近絕對零度)時,所有粒子皆處於最低能量的量子狀態之現象。

Wigner Crystal

超乎想像的奇妙物質-韋格納(Wigner)晶體

量子新知By yuching2021 年 10 月 4 日

孫欣|特約編輯
韋格納晶體是1934年量子論先驅之一的尤金 韋格納(Eugene Wigner)提出的假想物質狀態,它是一種由電子構成的固態結晶具有許多特別的量子特性。

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