第一次量子科技革命運用了量子力學的基本原理,改變了人們對於物質世界的觀點也擴散至各個科學與技術領域,促成了電晶體、積體電路、雷射以及光電產業的發展。
第二次量子科技革命是科技再進化,產業可以運用量子科技突破現狀,追求更精密的設計與更高的效能,應用的領域也大規模擴展至AI、電腦、通信…等,因此,近年來各國開始投入大筆經費將量子科技列為國家發展的重點目標。
關於世界各國投入的資金及發展項目,請參考本篇來自國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心科技產業資訊室的最新分析報導。
各國家都意識到量子技術的重要性,與人工智慧和其他技術一樣,為確保國家量子競爭力而積極大筆經費投入研發,尤其趁這波COVID-19疫後振興經濟及數位轉型之際,發展量子科技列為各國推動目標之一。
目前,主要16個國家已將量子科技列為國家發展戰略計畫,總計共約投入246億美元的經費,而且還在不斷加碼當中。其中,不少國家將自主開發量子電腦,以及量子結合太空通信網路訂為KPI目標。
楊允中 | 特約編輯
量子理論從何而來?傳聞說並非來自偉大科學家的瘋狂想法,而是起源於燈泡。1890 年代初期,德國標準局詢問普朗克如何使燈泡更高效…
日期:2023/8/5(六)~8/6(日) (活動結束)
時間:早上9點至下午4點
講座時間:2021年12月24日(星期五)上午10:30-12:00(活動結束)
講座地點:國立中興大學_理學大樓3A12研討室
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。
量子開放學院編輯室
巨觀量子穿隧(quantum tunneling)是量子力學中一項極為反直覺的預測:粒子能穿過在古典物理中被視為不可能跨越的位能障礙。從 1926 年量子理論的發現,到 1960年代Josephson 接面的提出,接著1980 年代關鍵實驗的完成,再到今日成為量子電路與量子科技的核心元素,這段發展歷程橫跨近一個世紀…
趙嫺 | 特約編輯
量子誤差校正(Quantum Error Correction, QEC)是實現大型量子電腦的關鍵技術,但前提是硬體錯誤率必須維持足夠低…