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中心整合了國內主要從事量子技術的研究人員,在冷原子/光子平台與拓樸/超導平台架構下透過研究人員參與中心研究以達到整合的目標。中心自2018年開始,目前為第二期(2023-2027)計劃,由教育部支持。在第一期所發展的量子技術之基礎下,與量子國家隊互補,以元件的應用、學術上的發展及發表學術論文為主,在量子計算技術上以發展量子模擬與量子模擬器為主,在量子通訊與網路上,則是以發展衛星量子通訊與網路為主,並集中發展以下四個主題與培育量子科技人才:
主題一:量子模擬與量子模擬器 以超導、半導體與冷原子為平台進行量子模擬,並發展將量子電腦所能處理的問題轉換為最佳化問題(理論)並發展以量子退火處理最佳化問題的量子模擬器。 主題二:衛星量子通訊與量子網路關鍵技術 發展以衛星為中繼之量子通訊以及量子網路的關鍵技術:量子記憶體、物質量子位元到光量子位元之轉換、時間同步以及頻率轉換。 主題三:量子感測與計量學 發展量子計量與感測(單光子偵測器)並推進到測量解析極限超越海森堡極限(Heisenberg limit)。 主題四:量子電腦架構精進與另類途徑( alternative approach) 精進現行超導量子位元(transmon或xmon) 的性質(decoherence time、超作時間、材料的成長界面品質精進等)並發展其他量子電腦架構的平台包括以馬約拉納費米子零能量態(zero mode of Majorana Fermion)為基礎之拓墣量子電腦:特別是發展能實現馬約拉納費米子零能量態所需的量子材料以及實現馬約拉納費米子之交換(braiding)以及離子阱量子電腦或模擬器。 第一期(2018-2022)由教育部以及國科會共同支持以下四個主題子計畫,達到整合的目標:
主題一:量子位元實現、超控與計算
主題二:量子通訊
主題三:量子計量與模擬
主題四:量子材料
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