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・2021/03/03
超級電腦要運算一萬年才能完成的問題,量子電腦只需要 3 分 20 秒就可以完成,但要若要更快,必須同時讓多個超導來讓量子電腦運作,卻會碰到所需磁場大小的問題。
・2020/01/13
現代科技日新月異,其中當紅炸子雞當然少不了量子電腦的出現啦!量子電腦的運算速度遠超於傳統電腦,其性能指日可待,但同時,量子電腦是否能夠破解當今嚴謹的加密系統,使個資曝於危險之中也是令人細思極恐的事。雖然量子電腦的研發目前仍在「幼兒階段」,但全世界的密碼學家及資訊學家已經開始嚴陣以待這場終極密碼戰囉!
・2019/12/31
2019 年抵達尾聲,每每閱覽無數科學技術的突破與新研究的產生,都讓我們更了解這個世界一些,也使我們的生活產生巨大的變化。在迎接 2020 之際,照慣例讓我們一起看看《Science》為今年選出的科學年度大事有哪些?而究竟今年最重大的科學突破是什麼呢?
・2018/04/27
量子電腦挾著其強大運算速度和能力的潛能,使得全球科學界和產業界競相投入,雖然目前仍在理論實踐和可操作原型發展階段,近年的技術突破似乎使得每年都「即將成功」的量子電腦真正更接近商業化應用,在今日知識經濟和全球化競爭的時代,運算能力即是國家和企業的競爭力,因此量子電腦在近年頻頻被各國視為重點發展技術,許多科技趨勢報告也將其列為年度突破。
・2017/07/26
49-量子位元 (qubit) 的量子電腦所使用的的量子位元是由超導線路製作,每一個量子位元將被定在一個二元狀態系統的某一個精確的量子態,一個大約50個量子位元的量子電腦就可以在執行某些困難任務的速度上超過最快的古典電腦。這次量子電腦主教級大師約翰.馬丁尼斯 (John Martinis) 的測試將成為量子電腦技術的里程碑。
・2017/03/07
墊基於這三位物理學家的研究基礎,在最近的十多年,大量的拓樸物質在實驗上被製造與發現。這些新的奇異拓樸物質的發現,大大延展人類可能的科技發展,增加量子電腦的可能性,因此獲頒諾貝爾物理學獎的殊榮。
・2012/10/13
美國與德國的物理學家發現石墨烯具有不同於其他材料的分數量子霍爾效應(fractional quantum Hall effect, FQHE)。這項發現對於研究相對論性粒子之間的關聯性相當重要,甚至可能協助未來量子電腦的發展。