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10月31日, 2022
量子電腦實現新方案-製造量子位元的半導體技術
日本藉半導體技術發展矽基量子位元 日本的半導體製造技術,與其他使用超導體(Superconductor)和離子(帶電原子)的方法相比,更容易實現微型化與積體化,有望實際應用於各種複雜且困難的運算方向。儘管目前日本在量子運算技術上仍落後於歐美國家,但日本正試圖運用其半導體製造技術上方面的優勢,期許能迎頭趕上、扭轉局勢。 可延續半導體的積體電路成熟製造經驗,並將其應用於實現量子電腦
03月18日, 2022
IonQ離子阱量子電腦發展分析
技術背景 離子阱技術採用自然原子(Atom)作為量子位元(Qubit),其作法是將經過雷射冷卻(Laser Cooling)的離子(帶電原子)俘獲(使停下來)(詳如圖一),並利用電場或磁場所形成的位勢(Paul Trap)囚禁在特定裝置內,使排列成一直線,並控制所有原子一起連動,從而實現量子疊加與量子糾纏狀態。 離子阱硬體裝置可用微波或可見光控制量子位元,並以雷射光讀取數據
03月31日, 2023
邁向自製超導體量子電腦:日本零組件優勢與挑戰
日本國立理化學研究所(国立研究開発法人理化学研究所,理研)於2023年3月底,正式啟用第一台由日本製造的閘型通用量子電腦測試平台。量子電腦根據量子位元的實現方案進行分類,包含「光學法」、「半導體法」和「離子阱(Ion Trap)法」等,而理研預計啟用的量子測試平台則是基於「超導體(Superconductor)法」。由美國科技龍頭IBM(International Business Machine
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【MIC Insight】共建數位信任生態系MOU簽署研究合作暨發表會
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