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前瞻技術脈動:光子與量子技術(202517)

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科技產業資訊室(iKnow) - 技術發展藍圖研析團隊 發表於 2025年9月10日
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圖、前瞻技術脈動:光子與量子技術(202517)

 
受皮膚啟發的光學感測器以觸摸速度讀取點字
來自北京師範大學和瀋陽航空航天大學的研究開發出一種靈活的光學感應器,能快速且準確地讀取點字。這項新技術基於光學纖維環共振器,嵌入柔性PDMS材料中,模擬人類皮膚的觸覺感應。當使用者按壓點字時,感應器能測量壓力變化,並將其轉換為可讀取的資料。在實驗中,該系統成功識別了八種不同的點字圖案,準確率達98.57%。該技術能在動態環境下即時辨識點字,並對細微壓力變化作出反應,比傳統技術更加精確。這項技術不僅可以用於自動化的點字閱讀器,還能進一步應用於智慧醫療設備和未來的機器人領域。
參考來源:Skin-inspired optical sensor reads Braille at the speed of touch. TechXplore. 2025/01/16


紫色只存在於我們的大腦中
大腦如何感知不在光譜可見範圍的顏色? 紫色實際上是大腦對令人困惑問題的解決方案。我們的大腦有紅、綠、藍三種錐體。這些錐體檢測不同波長的光。當我們看到紫色時,短波和長波錐體都會被刺激。然後大腦即興創作並創建了一個色輪。這將藍色和紅色放在一起,紫色在中間。
參考來源:Purple exists only in our brains. Science News Explores. 2025/01/28


工程師在量子網路中實現多工糾纏
加州理工學院的研究團隊成功實現量子網路節點的多工糾纏傳輸,為未來高效量子通訊鋪平道路。研究人員開發了一種多工量子糾纏技術,允許多個量子位元(qubits)同步傳遞資訊,大幅增加量子網路的效率。這項技術的核心在於使用釔鐵榴石(YVO₄)晶體,並將其中的釔(Yb³⁺)原子嵌入光學腔,讓其能夠與發射的光子保持糾纏。新開發的量子反饋控制協議(quantum feed-forward control)能補償不同原子之間的光學頻率差異,成功實現穩定的量子糾纏狀態。本研究突破了單一量子位元傳輸的限制,讓每個節點可同時處理數十個量子位元,未來可擴展至數百個,為量子網路的發展奠定了重要基礎。(650字;圖1)
參考來源:Engineers achieve multiplexing entanglement in quantum network   . phys.org. 2025/02/26


 

 
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