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。
施麗釵 | 特約編輯
電子自旋共振(ESR)是一種重要的化學分析工具,可以幫助科學家了解化合物的結
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黃昱銘|特約編輯
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110/10/16(六)上午 10:30-12:00(活動結束)
國立自然科學博物館 生命科學廳多用途劇場(生命科學廳 B1)
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。