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。
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。
黃俊銓|特約編輯
目前的量子電腦架構,普遍是透過同軸電纜線來連接外部的訊號產生器以及極低溫(4K或者更低)的量子位元。
量子科技腳步不遠了,臺灣甚至為此成立了「量子國家隊」。我們身處這轉變的時刻,應該先做好準備,了解量子科技究竟包含哪些部分,又會帶來哪些影響。中央研究院應用科學研究中心張文豪特聘研究員長期研究光量子技術,並擔任量子系統推動小組執行長。在這次中研院「研之有物」的訪談中,張文豪除了帶領我們認識光量子技術裡的關鍵外,也會談談量子國家隊在忙些什麼?能否在這股量子科技發展的浪潮中,帶領臺灣站穩腳步?
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…
黃昱銘 |特約編輯
為了長距離傳輸量子資訊,科學家們在 1990 年代初期提出了量子遙傳(quantum teleportation)的方法,能夠將量子訊息(例如原子的自旋態)轉移到遠處的量子位元上。
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…