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。
黃文滔|特約編輯
如何利用量子力學的基本原理控制物質與光的交互作用是一個重要的科學問題。近日美國實驗天體物理聯合研究所(JILA)利用費米子的特性,成功在低溫原子氣體實現了原子激發態生命期的延長…
施麗釵 | 特約編輯
台灣正積極進行大規模的量子科技研發,自2021起計畫在連續五年內投入80億元的資金。最近,中研院已經取得了重要的突破…
量子橡皮擦 Quantum Eraser
光的粒子-波動二象性(particle-wave duality)
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…
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。
趙軒磊 | 特約編輯
陰極射線管顯示器 (CRT) 起源於 1890 年代。德國物理學家卡爾‧費迪南德‧布勞恩 (Karl Ferdinand Braun) 以威廉‧克魯克斯爵士…