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
離子阱(Ion trap)是一種藉由時變電場及靜電場來束縛離子的技術、或是說一種物理系統,這樣的物理系統可以對應到量子位元的性質。我們可以藉由特定頻率雷射來改變、控制或測量離子的狀態…
日期:2026/04/18(六) (活動結束)
地點:中央研究院原子與分子科學研究所浦大邦講堂
活動日期:2022/10/16(日)(活動結束)
活動場次:第 1 場:10:00 ~ 11:30,第 2 場:14:30 ~ 16:00
程度:高中以上程度之一般社會大眾
王泰洲|特約編輯
將量子電腦連結起來而形成的「量子網路」,存在著可以為我們提供強大計算能力以及電腦資料安全服務的潛力。而目前包括量子電腦、量子記憶體…
王泰洲|特約編輯
在量子電腦的發展歷程中,生產優良的量子位元(基本計算單元)是一個重要的焦點,其中半導體量子位元 — 或稱為自旋量子位元 — 是由稱為量子點的半導體奈米結構中的電子自旋態所組成…
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…