Tag Archives: 光子

CPO 發展是從未有過的重組與挑戰,台灣蔡司:產業生態系還未準備好

作者 |發布日期 2026 年 03 月 23 日 14:30 | 分類 IC 設計 , 光電科技 , 半導體

針對當前半導體產業高度關注的高階晶片與光通訊技術發展,台灣蔡司總經理蔡慧指出,從技術萌芽到真正的生態系建構,業界正面臨從未有過的物理限制與供應鏈重組挑戰,其中包括了市場時程、技術挑戰、設備革新與企業戰略等。

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誤打誤撞新解法?研究團隊利用「雜光」成功淨化光子

作者 |發布日期 2025 年 12 月 16 日 17:30 | 分類 尖端科技 , 量子電腦

美國愛荷華大學(University of Iowa)研究團隊近日提出一項突破性方法,成功利用原本被視為雜訊的雷射散射光,反過來提升單光子光源的純度。這項研究顛覆過去必須「消除雜光」的設計思維,改以精準控制光的干涉行為來抑制雜訊,為光學量子技術帶來新的發展方向。 繼續閱讀..

Marvell 併購 Celestial AI 大戲,點燃 AI 資料中心連結世紀光電之戰

作者 |發布日期 2025 年 12 月 04 日 8:00 | 分類 AI 人工智慧 , IC 設計 , 伺服器

在現代人工智慧 (AI) 和超大規模資料中心的架構中,資料傳輸的挑戰日益嚴峻。尤其是在速度、距離和功耗這三個核心物理限制上。而這場競爭的核心圍繞著三個關鍵的連接層級,那就是 Scale-Up(單機櫃內擴展)、Scale-Out(跨機櫃擴展) 以及 InsidePackage(晶片內部連接)。

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十億分之一的奇蹟,科學家成功讓光子穿透頭顱成像大腦

作者 |發布日期 2025 年 08 月 05 日 12:15 | 分類 生物科技 , 醫療科技

醫學影像發展,英國格拉斯哥大學(University of Glasgow)團隊最近取得突破,成功地將高功率脈衝雷射光束穿透頭顱,這一創新可能會改變腦部成像的未來。傳統的腦部成像技術,如腦電圖(EEG)和功能性磁共振成像(fMRI),各有其優缺點,前者便宜但只能探測到腦部的表層,後者雖然能深入腦部,但設備昂貴且體積龐大。這項新技術的目標是結合兩者優勢,提供一種既便宜又能深入腦部的成像方法。 繼續閱讀..

量子電腦小型化重大突破!清大以 32 維單顆光子打造全球最小原型機

作者 |發布日期 2024 年 10 月 16 日 13:01 | 分類 科技教育 , 量子電腦 , 電腦

清華大學物理系、前瞻量子科技研究中心教授褚志崧領導的研究團隊今日宣布,成功研發出全世界最小的量子電腦,以一條環狀光纖運行單一光子,完成質因數分解的複雜數學運算,如 15=5×3,這是全世界首次以 32D 單顆光子實現量子演算法,為量子電腦小型化重大突破。

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能量與質量是硬幣兩面,首證明光子碰撞產生物質、反物質的過程

作者 |發布日期 2021 年 08 月 13 日 16:54 | 分類 會員專區 , 自然科學

宇宙學中有不少謎團與反物質有關,但反物質很少見又難在實驗室中製造,至今都無法深入研究。現在,物理學家利用相對論性重離子對撞機越過幾十年前無法逾越的理論之牆,首度見證光子碰撞產生物質、反物質證據的 Briet-Wheeler 過程。 繼續閱讀..

科學家測出有史以來最短時間單位,小數點後面跟了 18 個 0:光子穿越氫分子

作者 |發布日期 2020 年 10 月 20 日 10:11 | 分類 會員專區 , 自然科學

年、月、分、秒是我們最熟悉的時間單位,不過對科學家的日常研究來說,時間可以再更小一點。最近,物理學家首次測出一個比飛秒(10 -15 秒)還要短幾個數量級的過程,為光子穿越氫分子所花費的時間,僅 247 仄秒(zeptoseconds,縮寫 zs);或者說 0.000000000000000000247 秒。 繼續閱讀..

國防太空科技正需要量子感測器技術

作者 |發布日期 2020 年 04 月 23 日 15:30 | 分類 尖端科技 , 市場動態 , 航太科技

美國「國防新聞」14 日報導,五角大廈提出需求計畫,期望使用量子技術來跟蹤和監測遙遠的太空船,並彌補衛星定位系統(GPS)無法在遠外太空使用的不足,也讓一般部隊於 GPS 受干擾時,擁有可靠的備用系統。此計畫的需求單位是「國防創新部門」(DIU),專門負責商業技術於軍事領域的應用。 繼續閱讀..

為什麼兩個晶片間的量子遙傳,對量子通訊這麼重要?

作者 |發布日期 2020 年 01 月 13 日 8:30 | 分類 尖端科技 , 會員專區 , 網路

布里斯托大學與丹麥科技大學的學者,首次實現了兩個晶片之間的「量子遙傳」(Quantum Teleportation),利用量子糾纏原理,成功將一個晶片中的量子態傳輸到另一個晶片中。這個實驗的意義在於量子態可以透過程式碼編輯,讓 A 晶片的量子態能夠在 B 晶片同步,目前成功率為 91%,同時最多可以讓 4 個光子糾纏在一起。

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