利用量子光提升顯微鏡的靈敏度
施麗釵 |特約編輯
當科學家利用雷射光進行觀察時,影像會受到雷射光的雜訊影響而變得模糊,造成圖片的解析度下降,使影像的細節變得難以觀察。
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…
黃俊銓|特約編輯
隨著近年來電動車產業的蓬勃發展,許多公司致力於突破電動車性能的限制,其中汽車電池的改良更是關鍵的一部分,因此如何…
王雅文|特約編輯
如何有效地「操控、讀取」量子位元,是量子電腦研發成敗的關鍵。現今量子計算的硬體核心技術,主要有:超導量子位元(美國Google、IBM)、離子阱量子位元(美國IonQ、Honeywell)、光子(美國PsiQuantum、日本東京大學與NTT)、矽或鍺量子位元等。
王泰洲|特約編輯
英國電信公司(British Telecom, BT) 在中空光纖中以量子金鑰分布法(Quantum Key Distribution)進行了安全通訊測試。在傳統光纖通信的過程中…
施麗釵 |特約編輯
如何將情報安全地加密一直是重要的議題,現金加密的方法分為對稱性與非對稱性兩種,差別在於加密和解密是否需要不同的鑰匙…
黃昱銘|特約編輯
要建構一個有可擴展性的量子網路,量子節點(quantum node)扮演著不可或缺的角色。量子節點透過長壽命的自旋狀態來儲存量子資訊,並利用光子將量子訊息傳遞到遠處的節點上…
王泰洲|特約編輯
在量子電腦的發展歷程中,生產優良的量子位元(基本計算單元)是一個重要的焦點,其中半導體量子位元 — 或稱為自旋量子位元 — 是由稱為量子點的半導體奈米結構中的電子自旋態所組成…
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…