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
量子記憶體(quantum memory)作為儲存量子資訊的單元,除了應用在量子通訊領域,是否也可以應用在量子計算呢…
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…
量子點 (quantum dot)是奈米級半導體顆粒,由於其尺寸和成分而表現出獨特的
光學和電子特性。 它們通常是由半導體材料製成的微小晶體,例如硒化鎘…
王雅文|特約編輯
由成大前沿量子科技研究中心、中興大學物理系、奧地利量子光學與量子資訊研究所 (IQOQI) 及西班牙光子科學研究所…
王泰洲|特約編輯
英國電信公司(British Telecom, BT) 在中空光纖中以量子金鑰分布法(Quantum Key Distribution)進行了安全通訊測試。在傳統光纖通信的過程中…
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…