黃俊銓|特約編輯 (臺灣大學化學系碩士生)
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。然而這樣的架構會在量子位元的數量增加時產生問題:當量子位元的數量來到上百或上千的數目時,這些電線將會難以被妥善安置而不影響到量子位元。因此,試著將控制單元和量子位元整合在同一個晶片上的硬體設計便可以解決這類問題。而SureCore這家位於英國的公司宣布將投入cryo-CMOS整合方案的研究,透過過去發展低耗能CMOS的經驗,他們將試著解決cryo-CMOS 在低溫時遭遇到的工作溫度、發熱等等問題。而不同於Intel / Quetch / Microsoft等等同樣投入於這方面研究的公司,SureCore選擇將擁有這項技術的晶片模組化,並提供給更多有這類需求的客戶,以期許有更多公司可以投入量子電腦的領域。
鄭原忠 | 臺灣大學化學系
IBM 研究團隊與產業合作夥伴共同開發了結合量子與經典機器學習的藥物設計流程,成功應用於 KRAS 蛋白抑制劑的發現…
施麗釵 |特約編輯
相較於古典電腦用位元(Bit)的形式表示0或 1,而量子電腦則是以量子位元 (qubit)的形式,可以表示同時處在0跟1…
王泰洲|特約編輯
Fidelity Investment 是一家美國跨國金融服務公司,也是目前全球第四大的共同基金公司。Fidelity Investment旗下的 Fidelity Center for Applied Technology(FCAT)與量子電腦公司IonQ, Inc…
鄭原忠 |臺灣大學化學系教授
大家或許都聽過,量子電腦的出現,可能會輕易地破解目前通用的密碼系統,顛覆目前密碼學的基礎,讓所有的加密資料暴露於危險之中。這個問題的解方,可能還是得利用量子力學的原理…
本期(3/1~3/31)推薦重點:
鋁元素是目前超導量子位元的主流,而鈮基量子位元 (niobium-based qubits) 與鋁基量子位元相比,可以在更高的溫度下運行…
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…