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前瞻技術脈動:光子與量子技術(202605)

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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 2026年3月20日
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圖、前瞻技術脈動:光子與量子技術(202605)

Google的新量子演算法可能真的有用
Google Quantum AI團隊開發的「量子回聲(quantum echoes)」演算法,成功在105量子位的Willow晶片上展現出可驗證且潛在實用的量子優勢。該算法透過「前向-反向運算」比較量子擾動對整體系統的影響,能高效模擬分子間的互動,速度比現有超級電腦快13,000倍。與以往無實際用途的基準測試不同,此算法能在兩台量子處理器上產生一致結果,顯示出應用於核磁共振(NMR)光譜學的潛在可能性。雖然目前仍僅限於小分子模擬,但隨著錯誤修正與量子位控制技術進步,此算法可望推動新藥研發、材料設計與能源催化研究。該研究已發表於《Nature》。
參考資料:Google’s New Quantum Algorithm May Actually Be Useful. IEEE Spectrum, 2025/10/22  


原子的「座位圖」有助於確定它們在材料中的位置
麻省理工學院(MIT)研究團隊開發出「離散網格成像技術」(DIGIT),首次讓光學顯微鏡能精確定位單一原子。該方法結合超解析成像與已知晶體結構資訊,透過運算推算原子最可能位置,解析度達0.178 Å。研究人員以鑽石晶格實驗,成功辨識取代碳原子的矽原子位置。此技術成本低、應用廣,可用於量子裝置設計及觀察材料缺陷或生物細胞內的原子級過程。研究已發表於《Nature Communications》期刊。   
參考資料:A “seating chart” for atoms helps locate their positions in materials. MIT News, 2025/10/22  


比一粒砂還微小:物理學家創造出世界最小的發光像素
符茲堡大學(University of Würzburg)的物理學家開發出世界上最小,僅300 × 300奈米的發光像素。該技術利用金屬光學天線結合有機發光體,該像素可發出橙色光,其亮度與一般尺寸為5 × 5微米的OLED像素相當。該結構於天線頂部引入了一層特殊絕緣層,其中央留有直徑約200 nm的開口,可阻止電流從邊緣或角落流入造成電流擾動與短路,提升裝置穩定性與壽命。研究指出,此技術有望將高解析度顯示器(如Full HD)縮小至約1平方毫米的尺寸,為智慧眼鏡、可穿戴裝置甚至隱形顯示系統帶來新的發展可能。
參考資料:Tinier than a Grain of Sand: Physicists Create the World’s Smallest Light Pixel. SciTechDaily, 2025/10/25 


晶片級智慧雷射:突破傳統限制的高效光子技術革命
挪威科技大學(NTNU)、瑞士洛桑聯邦理工學院(EPFL) 與 Luxtelligence SA合作開發的新型晶片級雷射,能在微型光子晶片上產生穩定且高性能的雷射輸出。與傳統體積龐大、昂貴且調整複雜的精密雷射相比,此技術結合先進材料與微型光路設計,使雷射具備快速且連續的頻率調整能力,並可透過單一控制介面操作,提升使用便利性。由於可利用既有晶片製造技術進行量產,該雷射具備低成本與高度整合化的優勢。研究顯示,其高精度量測能力可應用於自駕車 LiDAR、氣體偵測與環境監測等領域,例如能以約 4 公分精度測量距離,並成功檢測劇毒氣體氰化氫。相關研究成果已發表於《Nature Photonics》。(956字;圖1)
參考資料:This Game-Changing Laser Is Smaller, Smarter, and Shockingly Powerful. SciTechDaily, 2025/10/25


 

 
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