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。
施麗釵 |特約編輯
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。
黃俊銓|特約編輯
在量子電腦的研究中,如何選擇一個「好」的量子位元是一件困難的事,而通常用來鑑定一項技術是否有潛力作為量子位元會有幾個標準,譬如說像是退相干時間 (decoherence time)、擴展性(scalability)、操作溫度等等…
黃文滔|特約編輯
在生活中常用的數位相機等光學設備需要影像傳感器(image sensor)將光訊號轉為電子訊號,接著透過電腦處理才變成我們看到的影像…
本期(9/1~9/30)推薦重點:今年 4 月,Microsoft 與量子運算公司 Quantinuum 才宣布,合作利用 30 個物理量子位元…
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…