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。
孫欣 | 特約編輯
20世紀末期,物理學家Peter Shor提出量子質因數分解演算法後,量子電腦對資訊安全領域的重要性便備受矚目。而隨著量子電腦的蓬勃發展,其對網路安全帶來的威脅性也更加不可忽視…
趙軒磊 | 特約編輯
位於墨西哥州的洛斯阿拉莫斯國家實驗室 (Los Alamos National Laboratory) 的 Andrey Y. Lokhov 近期在 ACM Transactions on Quantum Computing…
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…
毛威凱 | 特約編輯
將近一百年前,人類瞭解到原子核的內部是由微小的質子及中子所組成的。但是在當時,沒有人能夠說明為什麼這些微小的粒子會願意聚在一起形成原子核…
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…