孫欣|特約編輯 (臺灣大學化學系研究助理)
實作出一台低雜訊 (low noise) 且可擴充 (scalable) 的量子電腦是當今量子工程學的最重要挑戰之一,而在接近真空環境下,透過電磁場將離子加以拘束的離子阱 (Ion Trap) 系統是近年來被看好能實現大型量子電腦的技術之一。值得注意的是,精確控制離子阱系統的量子態需要極高精確度的雷射技術,也因此造成控制大型離子阱系統時的種種技術困難。就在最近 (2021/09) ,來自美國國家標準暨技術研究院的研究團隊,開發並優化了一種全新的離子阱控制技術,該團隊透過新發展的磁場控制方式加上精密的微波工程技術,成功的在不使用雷射的情況下,完成量子位元間的量子糾纏,此一研究成果,為量子控制技術開創了新穎的可能性。
黃文滔|特約編輯
科學家近年來積極探索利用分子作為量子位元的可能性,其中理解和消除在這類體系中造成去相干的因素對於實際應用上有重要的意義…
黃俊銓|特約編輯
IonQ日前宣布該公司2022年的量子電腦開發,將使用鋇-133作為製造離子的材料,用以取代原本的鐿…
黃俊銓|特約編輯
IonQ, Inc. (“IonQ”) 是一家以離子阱(Ion trap)技術為核心的量子電腦開發公司。他們日前宣布成功透過最近發展的蒸發玻璃阱 (Evaporated Glass Trap) 技術,在業界首次實現了可重組多核量子架構 (Reconfigurable Multicore Quantum Architecture, RMQA)。
黃俊銓|特約編輯
光在許多控制技術中都扮演著重要的角色,像是利用光子精確的控制原子位置等等。然而控制光子所需的儀器往往是需要佔據相當大的空間的…
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…