施麗釵 |特約編輯 (臺灣大學化學系)
現實世界中,我們很難觀察到量子現象,因此,量子力學普遍被認為只有在描述微觀現象時才有需要,而科學家們仍在研究為什麼通常巨觀物體不會擁有量子特性。近日麻省理工學院的研究團隊調整了先進激光干涉儀引力波天文台(LIGO)設施中的鏡子組合、以四個鏡子組成了質心重量為10公斤的力學震盪器進行研究,他們在接近絕對零度下利用電場來消除震盪器的震動,並利用雷射光來觀測震盪器,成功地將鏡子間的相對運動降到10.8個聲子,非常接近零聲子的量子極限。此研究結果除了可以幫助在大規模的量子系統上探測重力,也幫助科學家研究大型物體量子態的退相干現象是如何發生的。
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…
王泰洲 | 特約編輯
在大規模量子處理器的發展中,固態材料內的電子自旋被認為有潛力作為量子記憶體以及量子位元。然而,由於控制電子自旋所需要的微波波長較長…
毛威凱 | 特約編輯
電子軌域是決定電子出現位置的一種機率函數。在過去,科學家已經發現利用不同的
原子排列,可以限制電子軌域在二維平面上的連通,使得電子被困在如同格子鬆餅一
般的平面牢籠中…
黃俊銓 | 特約編輯
光脈衝在控制或是操作量子態時具有相當高的精確度,但是這類型的脈衝通常會具有正負震盪的波形,而這類型的波將大幅降低操作的效率…
量子開放學院編輯室
大家知道嗎?你每天用的手機或電腦所使用的最基本資料處理單元就是一個位元,在電腦中所有的資訊都由0或1的形式存在於記憶體…