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	<title>量子 &#8211; 科技島-掌握科技新聞、科技職場最新資訊</title>
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	<description>專注於科技新聞、科技職場、科技知識相關資訊，包含生成式AI、人工智慧、Web 3.0、區塊鏈、科技職缺百科、生物科技、軟體發展、雲端技術等豐富內容，適合熱衷科技及從事科技專業人事第一手資訊的平台。</description>
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	<title>量子 &#8211; 科技島-掌握科技新聞、科技職場最新資訊</title>
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		<title>宇宙「起點」可能被改寫？新量子重力理論挑戰大爆炸奇點</title>
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		<dc:creator><![CDATA[林育如]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 03:03:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[航太]]></category>
		<category><![CDATA[宇宙]]></category>
		<category><![CDATA[重力]]></category>
		<category><![CDATA[量子]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="1390" height="754" src="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2026/04/2-16.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="新的「量子重力」理論，試圖重新解釋宇宙在大爆炸剛開始時的狀態。（圖／AI生成）" decoding="async" srcset="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2026/04/2-16.jpg 1390w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2026/04/2-16-300x163.jpg 300w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2026/04/2-16-1024x555.jpg 1024w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2026/04/2-16-768x417.jpg 768w" sizes="(max-width: 1390px) 100vw, 1390px" title="宇宙「起點」可能被改寫？新量子重力理論挑戰大爆炸奇點 1"></p>
<p>科學家提出一套新的「量子重力」理論，試圖重新解釋宇宙在大爆炸剛開始時的狀態，並對傳統物理中的「奇點」概念提出修正可能。這項研究認為，愛因斯坦的廣義相對論雖然能很好描述一般宇宙，但在宇宙誕生最極端的瞬間，可能還不夠完整。<content>記者林育如／編譯</p>
<p>科學家提出一套新的「量子重力」理論，試圖重新解釋宇宙在大爆炸剛開始時的狀態，並對傳統物理中的「奇點」概念提出修正可能。這項研究認為，愛因斯坦的廣義相對論雖然能很好描述一般宇宙，但在宇宙誕生最極端的瞬間，可能還不夠完整。</p>
<p>[caption id="attachment_215001" align="alignnone" width="823"]<img class=" wp-image-215001" src="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2026/04/2-16-300x163.jpg" alt="新的「量子重力」理論，試圖重新解釋宇宙在大爆炸剛開始時的狀態。（圖／AI生成）" width="823" height="447" /> 新的「量子重力」理論，試圖重新解釋宇宙在大爆炸剛開始時的狀態。（圖／AI生成）[/caption]</p>
<p>《<span style="color: #33cccc;"><strong><a style="color: #33cccc;" href="https://www.space.com/astronomy/what-is-quantum-gravity-scientists-think-it-could-explain-the-beginning-of-our-universe" target="_blank" rel="noopener">Spac.com</a></strong></span>》報導，目前主流理論回推宇宙起源時，會出現密度與溫度「無限大」的狀態，也就是所謂的奇點。不過研究團隊指出，這種結果可能代表理論在極端條件下失效，而不是宇宙真的存在一個「無限小的點」。</p>
<p>這項研究由加拿大滑鐵盧大學與佩里米特理論物理研究所的Niayesh Afshordi領導。他們提出「二次量子重力」模型，希望讓重力在極高能量環境下仍然成立，並進一步解釋宇宙早期的變化。這項研究已發表於《Physical Review Letters》。</p>
<p><strong>更多科技工作請上科技專區：<span style="color: #33cccc;"><a style="color: #33cccc;" href="https://techplus.1111.com.tw/" target="_blank" rel="noopener">https://techplus.1111.com.tw/</a></span></strong><br />
<strong>科技社群討論區：<span style="color: #33cccc;"><a style="color: #33cccc;" href="https://pei.com.tw/feed/c/tech-plus" target="_blank" rel="noopener">https://pei.com.tw/feed/c/tech-plus</a></span></strong></p>
<p>研究團隊發現，在這套新模型中，宇宙早期的快速膨脹（類似暴脹階段）有可能自然出現，不一定需要額外假設特殊「暴脹場」。同時，原本必須存在的「奇點」，也有機會被更完整的理論取代，而不再是描述宇宙起點的必要條件。</p>
<p><strong>延伸閱讀：<span style="color: #33cccc;"><a style="color: #33cccc;" href="https://www.technice.com.tw/technology/space/214987/" target="_blank" rel="noopener">川普白宮接見Artemis II太空人 美國繞月任務進入關鍵推進階段</a></span></strong></p>
<p>研究人員表示，這個模型目前在部分測試中，和現有觀測資料的吻合程度不差，有些情況甚至略優於傳統理論。不過這並不代表已經證實，而是顯示它「有潛力成立」。</p>
<p>接下來，研究團隊希望透過更精細的計算，找出可以實際觀測的線索，例如原初重力波，或宇宙微波背景輻射中的微小變化。如果未來真的觀測到特定訊號，就有機會驗證這套新理論是否正確。</p>
<p><strong>資料來源：</strong><span style="color: #33cccc;"><strong><a style="color: #33cccc;" href="https://www.space.com/astronomy/what-is-quantum-gravity-scientists-think-it-could-explain-the-beginning-of-our-universe" target="_blank" rel="noopener">Spac.com</a></strong></span></content></p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://www.technice.com.tw/technology/space/214997/">宇宙「起點」可能被改寫？新量子重力理論挑戰大爆炸奇點</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://www.technice.com.tw">科技島-掌握科技新聞、科技職場最新資訊</a>。</p>
]]></description>
		
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		<title>MIT光滑雪跳台晶片問世 光束自由飛出開拓太空與量子新應用</title>
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		<dc:creator><![CDATA[林育如]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 02:01:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[航太]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>
		<category><![CDATA[太空]]></category>
		<category><![CDATA[晶片]]></category>
		<category><![CDATA[量子]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="910" height="606" src="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2026/03/1-9.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="光子晶片上的「滑雪跳台」影像。（圖／MIT）" decoding="async" srcset="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2026/03/1-9.jpg 910w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2026/03/1-9-300x200.jpg 300w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2026/03/1-9-768x511.jpg 768w" sizes="(max-width: 910px) 100vw, 910px" title="MIT光滑雪跳台晶片問世 光束自由飛出開拓太空與量子新應用 2"></p>
<p>麻省理工學院（MIT）與合作團隊最新發表的光子晶片技術，可將晶片上的光束精準、快速地從光路釋放到自由空間，突破傳統光子晶片「光被困」的限制。研究成果刊登於《自然》（Nature），可望在高解析顯示、量子計算、LiDAR及3D列印上帶來革命性影響，更可能為未來太空光學應用提供新思路。<content>記者林育如／編譯</p>
<p>麻省理工學院（MIT）與合作團隊最新發表的光子晶片技術，可將晶片上的光束精準、快速地從光路釋放到自由空間，突破傳統光子晶片「光被困」的限制。研究成果刊登於《自然》（Nature），可望在高解析顯示、量子計算、LiDAR及3D列印上帶來革命性影響，更可能為未來太空光學應用提供新思路。</p>
<p>[caption id="attachment_209620" align="alignnone" width="845"]<img class=" wp-image-209620" src="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2026/03/1-9-300x200.jpg" alt="光子晶片上的「滑雪跳台」影像。（圖／MIT）" width="845" height="563" /> 光子晶片上的「滑雪跳台」影像。（圖／MIT）[/caption]</p>
<p>傳統光子晶片上的光多被限制在晶片內的波導中，難以射向外部世界。MIT團隊研發出微型「滑雪跳台」結構，由氮化矽與氮化鋁兩層材料組成，因製程中熱應力差異自然彎曲升起，使光束能從晶片表面直射入自由空間。每個跳台都能單獨控制，團隊可同時操作數千個光束，快速調整方向與開關，精準度極高。</p>
<p>利用這些光跳台，團隊可投射全彩圖像，細微到比鹽粒還小。每個微光點接近物理極限，使晶片在高解析顯示上具備極大潛力。研究人員指出，這種平台穩定性高，不需外部誤差修正，只需計算光束開關與顏色，即可在空間中「繪製」精確圖案。</p>
<p><strong>更多科技工作請上科技專區：<span style="color: #33cccc;"><a style="color: #33cccc;" href="https://techplus.1111.com.tw/" target="_blank" rel="noopener">https://techplus.1111.com.tw/</a></span></strong></p>
<p>此外，這項技術可同時控制大量光束，對量子計算中的雷射光控qubit具有重要意義。研究人員比喻：「就像在體育場發射T-shirt彈射器，我們能同時操控大量光束。」雖然實驗目前僅限於晶片與量子系統，但未來有潛力應用於衛星光學感測、太空LiDAR掃描或光學量子通信。</p>
<p><strong>延伸閱讀：<span style="color: #33cccc;"><a style="color: #33cccc;" href="https://www.technice.com.tw/technology/space/209459/" target="_blank" rel="noopener">宇宙大撞擊被抓包！天文學家捕捉疑似行星相撞證據 可能重演地月誕生</a></span></strong></p>
<p>未來工作將包括測試晶片耐用性、提升光束均勻性，以及擴大系統規模，打造更多晶片陣列。MIT研究團隊表示，這項技術或將開啟「晶片級光自由空間控制」的新世代，為太空科學、量子技術與微型光學設備提供全新可能。研究由MITRE Quantum Moonshot Program、美國能源部及納米技術中心資助。</p>
<p><strong>資料來源：<span style="color: #33cccc;"><a style="color: #33cccc;" href="https://www.universetoday.com/articles/microscopic-ski-jumps-could-shrink-spacecraft-lidar-to-the-size-of-a-microchip" target="_blank" rel="noopener">Universe Today</a>、<a style="color: #33cccc;" href="https://phys.org/news/2026-03-photonic-efficiently-free-space.html" target="_blank" rel="noopener">Phys.org、</a><a style="color: #33cccc;" href="https://www.photonics.com/Articles/MIT-Adds-Ski-Jumps-to-Photonic-Chips/a72056" target="_blank" rel="noopener">Photonics.com、</a><a style="color: #33cccc;" href="https://news.mit.edu/2026/new-photonic-device-efficiently-beams-light-free-space-0311?utm_source=chatgpt.com" target="_blank" rel="noopener">MIT</a></span></strong></content></p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://www.technice.com.tw/technology/space/209619/">MIT光滑雪跳台晶片問世 光束自由飛出開拓太空與量子新應用</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://www.technice.com.tw">科技島-掌握科技新聞、科技職場最新資訊</a>。</p>
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		<title>驚爆科學！經典重力也可能讓物質「量子糾纏」？</title>
		<link>https://www.technice.com.tw/technology/space/198266/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[林育如]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2025 04:01:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[航太]]></category>
		<category><![CDATA[重力]]></category>
		<category><![CDATA[量子]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="639" height="355" src="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2025/11/2-6.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="2 6" decoding="async" srcset="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2025/11/2-6.jpg 639w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2025/11/2-6-300x167.jpg 300w" sizes="(max-width: 639px) 100vw, 639px" title="驚爆科學！經典重力也可能讓物質「量子糾纏」？ 3"></p>
<p>倫敦大學皇家霍洛威學院的物理學家 Joseph Aziz 和 Richard Howl 提出一個大膽理論：即便重力是傳統經典形式，它仍可能讓量子物質產生「類似量子糾纏」（quasi-entanglement）的現象。這一發現挑戰了科學界對量子重力的既定想像，或許將改寫我們對重力與量子世界的理解。<content>記者林育如／編譯</p>
<p>倫敦大學皇家霍洛威學院的物理學家 Joseph Aziz 和 Richard Howl 提出一個大膽理論：即便重力是傳統經典形式，它仍可能讓量子物質產生「類似量子糾纏」（quasi-entanglement）的現象。這一發現挑戰了科學界對量子重力的既定想像，或許將改寫我們對重力與量子世界的理解。</p>
<p>[caption id="attachment_198267" align="alignnone" width="814"]<img class="wp-image-198267" src="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2025/11/2-6-300x167.jpg" alt="" width="814" height="453" /> 圖示展示了時空在巨大物體（此處指地球）存在下如何彎曲。（圖／取自NASA）[/caption]</p>
<p>長久以來，物理學家一直在尋找統一量子力學與廣義相對論的方法。量子力學描述微觀世界，廣義相對論則掌握宏觀宇宙和重力，但這兩套理論至今仍互相矛盾。Aziz 與 Howl 的研究指出，即使重力不是量子化的，它也可能與量子物質互動，進而產生類似糾纏的效應。</p>
<p>這個想法源自物理大師理查德·費曼在1957年的經典思想實驗：將一個物體（例如蘋果）置於量子疊加狀態，即同時存在於兩個位置，觀察其重力場是否也進入量子疊加。傳統認為，只有當重力本身是量子化時，才能出現物質間的糾纏。然而，Aziz 和 Howl 發現，即便重力是經典的，它也可以透過「虛擬粒子」與量子場互動，使物質出現類似糾纏的效應，但強度遠低於真正的量子重力。</p>
<p>這意味著，未來的實驗可能會觀察到物質間的量子相關性，即便重力未量子化。舉例來說，兩個自旋互相糾纏的粒子，如果測量其中一個，另一個自旋狀態立即可知；在經典重力下，這種關聯性會大幅下降，需要重複大量實驗才能看到效果。</p>
<p><span style="color: #33cccc;"><strong>延伸閱讀：</strong></span><br />
<span style="color: #33cccc;"><strong><a style="color: #33cccc;" href="https://www.technice.com.tw/technology/space/198144/" target="_blank" rel="noopener">太空黑科技！ETH Zurich 3D 列印人類肌肉 未來或可「印出器官」</a></strong></span><br />
<span style="color: #33cccc;"><strong><a style="color: #33cccc;" href="https://www.technice.com.tw/technology/space/198071/" target="_blank" rel="noopener">太空餐新趨勢？歐洲科學家計畫「尿液變食物」</a></strong></span><br />
<span style="color: #33cccc;"><strong><a style="color: #33cccc;" href="https://www.technice.com.tw/technology/space/198022/" target="_blank" rel="noopener">寶可夢卡牌完成「終極宇宙之旅」 一張卡片被送上外太空</a></strong></span></p>
<p>Howl 強調，他們的研究並不否定量子重力的存在，也不意味量子重力無法區分。這項研究只是提醒科學界，經典重力可能比想像中更複雜，甚至在微觀世界中發揮微妙作用。雖然要在實驗中驗證這一理論仍極具挑戰，需要消除 decoherence 等干擾，但未來幾十年，費曼的思想實驗或許真的能上實驗台，揭開量子重力的神秘面紗。</p>
<p>Aziz 和 Howl 的論文於10月22日發表在國際頂尖期刊《Nature》，立刻引起物理界熱烈討論，也讓人期待量子世界與重力之間的秘密，可能比我們想像的更加驚人。</p>
<p><strong>資料來源：<span style="color: #33cccc;"><a style="color: #33cccc;" href="https://www.space.com/astronomy/does-quantum-gravity-exist-a-new-experiment-has-deepened-the-mystery" target="_blank" rel="noopener">Space.com、</a><a style="color: #33cccc;" href="https://imagine.gsfc.nasa.gov/science/toolbox/gwaves1.html" target="_blank" rel="noopener">NASA</a></span></strong></content></p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://www.technice.com.tw/technology/space/198266/">驚爆科學！經典重力也可能讓物質「量子糾纏」？</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://www.technice.com.tw">科技島-掌握科技新聞、科技職場最新資訊</a>。</p>
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		<item>
		<title>Google AI量子研究發現 破解主流加密技術可能快了</title>
		<link>https://www.technice.com.tw/issues/175458/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[鄧天心]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2025 03:47:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[產業應用]]></category>
		<category><![CDATA[AI人工智慧]]></category>
		<category><![CDATA[ａｉ]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[量子]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="1536" height="1024" src="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2025/06/gngcjf4ajxxawjridpoz.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2025/06/gngcjf4ajxxawjridpoz.png 1536w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2025/06/gngcjf4ajxxawjridpoz-300x200.png 300w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2025/06/gngcjf4ajxxawjridpoz-1024x683.png 1024w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2025/06/gngcjf4ajxxawjridpoz-768x512.png 768w" sizes="(max-width: 1536px) 100vw, 1536px" title="Google AI量子研究發現 破解主流加密技術可能快了 4"></p>
<p>Google量子AI團隊研究員Craig Gidney近日發表最新論文，指出現在量子電腦破解RSA加密技術所需的運算資源，竟比6年前少20倍，研究提到常用於保護數位錢包與區塊鏈交易的加密技術可能會被破解，這個研究引起資安界與科技圈高度關注。<content>記者鄧天心／綜合報導</p>
<p><a href="https://www.technice.com.tw/?s=Google">Google</a>量子<a href="https://www.technice.com.tw/category/issues/ai/">AI</a>團隊研究員Craig Gidney近日發表最新論文，指出現在<a href="https://www.technice.com.tw/?s=%E9%87%8F%E5%AD%90%E9%9B%BB%E8%85%A6">量子電腦</a>破解RSA加密技術所需的運算資源，竟比6年前少20倍，研究提到常用於保護數位錢包與區塊鏈交易的加密技術可能會被破解，這個研究引起資安界與科技圈高度關注。</p>
<p>[caption id="attachment_175461" align="aligncenter" width="1024"]<img class="wp-image-175461 size-large" src="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2025/06/gngcjf4ajxxawjridpoz-1024x683.png" alt="" width="1024" height="683" /> Google量子AI團隊研究員Craig Gidney近日發現，最新研究顯示破解全球普遍使用的RSA加密技術所需量子運算資源，竟比6年前預估減少20倍，雖未直接點名比特幣等虛擬貨幣，但提到保護數位錢包與區塊鏈交易的加密技術將被破解，也引起資安界的關注。（圖／AI生成）[/caption]</p>
<p>更多新聞：<a href="https://www.technice.com.tw/issues/blockchain/175459/" target="&quot;_blank&quot;" rel="noopener">巴黎聖日耳曼足球俱樂部宣布買進比特幣 數位資產引領體育界風潮</a></p>
<h2><strong>什麼是RSA加密技術？</strong></h2>
<p>RSA是一種公開金鑰加密演算法，常用於保護網路數據傳輸的安全性，簡單來說，它使用一對金鑰，一把公開金鑰用於加密資料，另一把解密私密金鑰，這種加密方式的多應用於各種網路安全協定中，2048位元的RSA金鑰也是目前常見的加密標準。</p>
<p>雖然比特幣並非直接使用RSA加密，而是採用橢圓曲線密碼學(ECC)，但兩者都基於相似的數學原理，同樣容易受到量子電腦的Shor演算法攻擊，Google研究人員認為，如果量子電腦能比預期更快破解RSA，那麼比特幣的安全時間線應該也會縮短。</p>
<p>這次Google團隊研究突破主要來自三個方面的優化，第一個是研究人員找到了將模數指數運算速度提升兩倍的方法，第二個是透過增加新的錯誤修正層，將邏輯量子位元的密度提升三倍，在相同的物理空間中封裝更多有用的量子運算，第三個是讓特殊的量子成分（稱為T態）變得更強大、更可靠，幫助量子電腦更有效率地執行複雜任務。</p>
<p>儘管目前還沒有任何量子電腦能夠達到破解RSA-2048加密所需的性能（例如，持續五天穩定運行且具備快速、低錯誤率的量子閘操作），但這項發現也讓大家再次注意到「後量子密碼學」（Post-Quantum Cryptography, PQC）的重要性，後量子密碼學是為了開發能夠抵抗未來大型量子電腦攻擊的新加密演算法，而Google Quantum AI的研究團隊也指出，儘管要破解RSA金鑰的量子電腦還要更多時間，但安全專家和加密技術人員都認為，現在就要開發下一代加密技術，以保護未來數據的安全。</content></p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://www.technice.com.tw/issues/175458/">Google AI量子研究發現 破解主流加密技術可能快了</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://www.technice.com.tw">科技島-掌握科技新聞、科技職場最新資訊</a>。</p>
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		<item>
		<title>輝達GTC首屆量子日登場！黃仁勳宣布於波士頓設量子實驗室</title>
		<link>https://www.technice.com.tw/issues/ai/168119/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[李琦瑋]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2025 01:43:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI人工智慧]]></category>
		<category><![CDATA[編輯精選]]></category>
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		<category><![CDATA[Nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[輝達]]></category>
		<category><![CDATA[量子]]></category>
		<category><![CDATA[黃仁勳]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="1920" height="1080" src="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2025/03/quantum-computing.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="quantum computing" decoding="async" srcset="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2025/03/quantum-computing.jpg 1920w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2025/03/quantum-computing-300x169.jpg 300w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2025/03/quantum-computing-1024x576.jpg 1024w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2025/03/quantum-computing-768x432.jpg 768w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2025/03/quantum-computing-1536x864.jpg 1536w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2025/03/quantum-computing-390x220.jpg 390w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" title="輝達GTC首屆量子日登場！黃仁勳宣布於波士頓設量子實驗室 5"></p>
<p>輝達（NVIDIA）年度盛會「GTC 2025」20日迎來首屆「量子日」，執行長黃仁勳正式宣布將於美國波士頓設立頂尖量子研究實驗室，並強調量子運算深具潛力與希望。<content>記者李琦瑋／綜合報導</p>
<p><a href="https://www.nvidia.com/zh-tw/">輝達（NVIDIA）</a>年度盛會「<a href="https://www.technice.com.tw/?s=GTC">GTC</a> 2025」20日迎來首屆「<a href="https://www.technice.com.tw/?s=%E9%87%8F%E5%AD%90">量子</a>日」，執行長黃仁勳正式宣布將於美國波士頓設立頂尖量子研究實驗室，並強調量子運算深具潛力與希望。</p>
<p>[caption id="attachment_168076" align="alignnone" width="1920"]<img class="wp-image-168076 size-full" src="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2025/03/quantum-computing.jpg" alt="輝達GTC大會首屆量子日登場！黃仁勳正式宣布於波士頓設量子實驗室。" width="1920" height="1080" /> 輝達GTC大會首屆量子日登場！黃仁勳正式宣布於波士頓設量子實驗室。（圖／NVIDIA提供）[/caption]</p>
<p>輝達於美西時間3月17日至21日在加州聖荷西（San Jose）舉辦2025年GTC大會，首屆「量子日」於當地時間20日早上10點至12點登場，黃仁勳與量子運算領域的產業領袖，共同探討量子技術發展現況及未來趨勢。</p>
<p><strong>延伸閱讀：<a href="https://www.technice.com.tw/issues/ai/168073/">NVIDIA成立量子運算實驗室！576顆GPU加持 催生量子電腦</a></strong></p>
<p>該場活動由黃仁勳親自主持，請到量子運算領域的14多位領袖座談，共分為3場，包括D-Wave執行長巴拉茨（Alan Baratz）、Atom Computing執行長布倫（Ben Bloom）、IonQ、Rigetti、Microsoft等。</p>
<p>黃仁勳在活動開場時，正式宣布輝達將與哈佛大學及麻省理工學院合作，在波士頓成立「全球最先進的加速運算與混合量子運算實驗室」，未來將有更多夥伴加入；輝達會盡快推動這個計劃，讓這座實驗室盡快運作。</p>
<p>針對日前他受訪時提及「實用型量子電腦」推向市場，可能需要15至30年時間，導致量子電腦概念股暴跌一事，黃仁勳幽默表示，「不知道這些公司是上市公司」，引發全場笑聲。</p>
<p>他談到，有人問他量子電腦需要花多久時間，才能真正具實用性，由於創辦輝達到建立CUDA運算平台耗時近20年，才會認為量子運算的研發週期需以「數十年」為單位評估，強調量子運算的龐大潛力與產業前景，短期市場波動不該掩蓋技術的長期價值。</p>
<p>他說，替這些公司感到高興，於是有了今天這場對談，很高興量子業界領袖齊聚一堂，並預告明年輝達GTC大會還將舉辦第2屆量子日，持續推動跨界合作。</p>
<p><strong>※</strong><strong>探索職場，透視薪資行情，請參考【</strong><a href="https://www.technice.com.tw/techjob-wiki/"><strong>科技類</strong><strong>-</strong><strong>職缺百科</strong></a><strong>】幫助你找到最適合的舞台</strong></content></p>
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		<title>數發部推半導體、量子等4大資安策略 拚2026資安產值破千億</title>
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		<dc:creator><![CDATA[李琦瑋]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2025 08:32:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[資安]]></category>
		<category><![CDATA[半導體]]></category>
		<category><![CDATA[科技政府]]></category>
		<category><![CDATA[編輯精選]]></category>
		<category><![CDATA[數發部數產署]]></category>
		<category><![CDATA[資安產值]]></category>
		<category><![CDATA[量子]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="1477" height="1108" src="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2025/03/MODA-ADI-mr.lin_.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="數發部數產署署長林俊秀宣布，將推動半導體、量子等4大資安策略，力拚2026年資安產值破千億。" decoding="async" srcset="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2025/03/MODA-ADI-mr.lin_.jpg 1477w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2025/03/MODA-ADI-mr.lin_-300x225.jpg 300w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2025/03/MODA-ADI-mr.lin_-1024x768.jpg 1024w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2025/03/MODA-ADI-mr.lin_-768x576.jpg 768w" sizes="(max-width: 1477px) 100vw, 1477px" title="數發部推半導體、量子等4大資安策略 拚2026資安產值破千億 6"></p>
<p>數位發展部數位產業署17日舉行「臺灣資安產業推動策略」記者會，宣布將以「半導體資安」、「國防供應鏈資安」、「後量子密碼技術應用」及「資安產業國際輸出」4大策略，建構臺灣成為全球值得信賴的資安夥伴，並推動資安產業產值從去年的817億元，到2026年突破1千億元。<content>記者李琦瑋／台北報導</p>
<p><a href="https://moda.gov.tw/">數位發展部</a>數位產業署17日舉行「臺灣<a href="https://www.technice.com.tw/?s=%E8%B3%87%E5%AE%89">資安</a>產業推動策略」記者會，宣布將以「<a href="https://www.technice.com.tw/?s=%E5%8D%8A%E5%B0%8E%E9%AB%94">半導體</a>資安」、「國防供應鏈資安」、「後量子密碼技術應用」及「資安產業國際輸出」4大策略，建構臺灣成為全球值得信賴的資安夥伴，並推動資安產業產值從去年的817億元，到2026年突破1千億元。</p>
<p>[caption id="attachment_167889" align="alignnone" width="1477"]<img class="wp-image-167889 size-full" src="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2025/03/MODA-ADI-mr.lin_.jpg" alt="數發部數產署署長林俊秀宣布，將推動半導體、量子等4大資安策略，力拚2026年資安產值破千億。" width="1477" height="1108" /> 數發部數產署署長林俊秀宣布，將推動半導體、量子等4大資安策略，力拚2026年資安產值破千億。（圖／數發部數產署提供）[/caption]</p>
<p>數發部數產署署長林俊秀表示，臺灣資安產業規模日漸擴大，其中全景已上櫃、中華資安已登錄興櫃，奧義智慧籌備上市中，顯現我國資安產業已非昔日「吳下阿蒙」；臺灣資安產業產值2016-2021的年複合成⻑率達11.9%，高於全球的9.1%，去年資安產業產值已超過817億元，其中全部為國產產品，未來將持續擴大成長。</p>
<p><strong>延伸閱讀：<a href="https://www.technice.com.tw/issues/ai/167671/">數發部預算大砍逾4成 黃彥男：衝擊AI、資安及我國數位主權</a></strong></p>
<h2><strong>半導體產業資安</strong></h2>
<p>在「半導體產業資安」方面，數產署與台積電、國際半導體產業協會（SEMI）和工研院合作，推動半導體設備資安標準「SEMI E187」，配合台積電全球布局，已輔導華電聯網、竣盟科技、奧義、睿控等臺灣資安業者具備「SEMI E187」輔導能量與開發合規工具；並推動均豪精密、東捷科技、台達電子等12家設備業者，取得合格性認證。</p>
<p>林俊秀說，未來會持續擴散「SEMI E187」保衛臺灣半導體產業的資通安全，並與SEMI、台積電合作，推動全球首個「SEMI E187」認驗證機制，臺灣資安產業要藉由「SEMI E187」走向國際。</p>
<h2><strong>國防供應鏈資安</strong></h2>
<p>在「國防供應鏈資安」方面，美國國防部為強化國防供應鏈資安，近年逐步推行「網路安全成熟度模型驗證（Cybersecurity Maturity Model Certification, CMMC）」計畫，主要針對與美國國防部簽約的承包商和分包商，所共享的聯邦合約（FCI）及受控非機密資訊（CUI），均有足夠資安措施保護，預計今年6月法規正式上路，CMMC合規，未來將成為美國國防供應鏈採購要求的重要門檻。</p>
<p>林俊秀表示，企業資安成熟度是進入美國國防產業鏈的敲門磚，因此數產署自2023年起，連續2年與美國CMMC合規輔導單位DIBCAC深度合作辦理合規訓練營，邀集產官學各界共同學；目前已培育160名CMMC專業人才，推動CMMC在臺灣的落地與普及；並輔導漢翔航空通過美方DIBCAC初評與複評並高分合規，帶動漢翔其6家下游供應鏈符合CMMC Level 1，漢翔航空亦通過美方實地評鑑、建立了國防供應鏈示範案例。</p>
<p>林俊秀說，目前也正積極推動臺灣成立CMMC第三方驗證機構，預計今年向美方送件申請，未來可協助東南亞企業取得認證，開拓商機，讓臺灣成為美國於亞太地區的關鍵夥伴。</p>
<h2><strong>後量子密碼技術應用</strong></h2>
<p>在「後量子密碼技術應用」方面，為抵抗量子電腦的威脅，國際大廠如Microsoft、Google已陸續研發量子晶片；美國政府要求聯邦政府機關，應逐步進行後量子密碼遷移，並評估未來10年內相關投入成本將達71億美元。</p>
<p>對此，數發部已率先投入研發資源，整合後量子密碼及我國半導體產業優勢，發展後量子加密技術來抵禦量子電腦威脅。數產署積極投入研發後量子密碼（Post-Quantum Cryptography, PQC）資安技術，並推出PQC公版平台，協助業者藉此加值相關應用產品、降低業者研發成本。</p>
<p>林俊秀指出，數產署也和中央研究院、鴻海研究院、產業公協會和多家企業合作，成立「後量子資安產業聯盟」，推動PQC資安技術應用推廣與人才培育，透過整合後量子密碼和我國半導體產業優勢，協助臺灣產業提前抵禦量子電腦威脅。</p>
<h2><strong>資安產業國際輸出</strong></h2>
<p>在「資安產業國際輸出」方面，臺灣資安產業規模逐漸擴大，除了滿足國內市場需求，更應放眼國際、展現臺灣資安實力。數產署多年來持續挹注資源於臺灣資安大會（CYBERSEC）及國際駭客年會（HITCON），將國際資源引進臺灣、集中行銷本土資安能量。同時，藉由與各國駐台辦事處、國際產業協會、我國駐外機構等單位合作，輔導臺灣資安廠商參與國際展會或辦理產業媒合會，協助資安業者深耕亞洲資安高需市場（如：日本、泰國等），並同步開拓歐美商機，積極推動臺灣資安品牌國際落地。</p>
<p>林俊秀表示，隨著國際局勢快速變遷及產業蓬勃發展，提升資安能量是確保我國產業韌性的關鍵要素，建立健全的資安產業更是不可或缺的重點基礎。在各界共同努力下，臺灣資安業者持續辦理上市櫃，資安產業產值更已於113年突破新台幣817億元，也將在115年挑戰1千億元。數產署將持續以多元管道形塑資安產業推動策略，攜手產學研共同構築強大的資安產業鏈，帶動「資安產業化、產業資安化」，打造臺灣資安產業成為全球值得信賴的供應鏈夥伴。</p>
<p><strong>※</strong><strong>探索職場，透視薪資行情，請參考【</strong><a href="https://www.technice.com.tw/techjob-wiki/"><strong>科技類</strong><strong>–</strong><strong>職缺百科</strong></a><strong>】幫助你找到最適合的舞台！</strong></content></p>
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		<title>量子技術「黑科技」初探｜快評【主筆室】</title>
		<link>https://www.technice.com.tw/uncategorized/editorial/98237/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[蔡哲明]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2024 02:45:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[主筆快評]]></category>
		<category><![CDATA[科學]]></category>
		<category><![CDATA[科技]]></category>
		<category><![CDATA[量子]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="535" src="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2024/02/19-1-1024x535-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="19 1 1024x535 1" decoding="async" srcset="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2024/02/19-1-1024x535-1.jpg 1024w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2024/02/19-1-1024x535-1-300x157.jpg 300w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2024/02/19-1-1024x535-1-768x401.jpg 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" title="量子技術「黑科技」初探｜快評【主筆室】 7"></p>
<p>科技進步已經逐漸影響人類生活，量子技術逐漸引領未來趨勢，包括量子通訊、量子密碼、量子雷達、量超融合（量子計算與超級電腦結合）等等，不可諱言，量子科學已經逐漸走入民間。<content><!-- wp:paragraph --></p>
<p><strong>科技島主筆／蔡哲明</strong></p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p><a href="https://www.technice.com.tw/?s=%E7%A7%91%E6%8A%80" data-type="link" data-id="https://www.technice.com.tw/?s=%E7%A7%91%E6%8A%80">科技</a>進步已經逐漸影響人類生活，<a href="https://www.technice.com.tw/?s=%E9%87%8F%E5%AD%90" data-type="link" data-id="https://www.technice.com.tw/?s=%E9%87%8F%E5%AD%90">量子</a>技術逐漸引領未來趨勢，包括量子通訊、量子密碼、量子雷達、量超融合（量子計算與超級電腦結合）等等，不可諱言，量子<a href="https://www.technice.com.tw/?s=%E7%A7%91%E5%AD%B8" data-type="link" data-id="https://www.technice.com.tw/?s=%E7%A7%91%E5%AD%B8">科學</a>已經逐漸走入民間。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:image {"id":96882,"sizeSlug":"large","linkDestination":"none"} --></p>
<figure class="wp-block-image size-large"><img src="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2024/02/19-1-1024x535.jpg" alt="" class="wp-image-96882"/><figcaption class="wp-element-caption">示意圖:取自123RF</figcaption></figure>
<p><!-- /wp:image --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>量子技術應用領域包括資安、金融以至軍事國防等領域，臺灣中央研究院今年自研自製五位元超導量子電腦，於一月份開放計畫合作者連線使用，目前量子技術發展前五強依序是中國、日本、歐盟、美國與韓國，各國正為下一代科技強大引擎相互競爭。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>更多新聞：<a href="https://www.technice.com.tw/editorial/98003/" data-type="link" data-id="https://www.technice.com.tw/editorial/98003/">美國太空發展署AI 戰－偵測極音速飛彈｜快評【主筆室】</a></p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>臺灣科技部和經濟部等單位早在2021年宣布共組「量子國家隊」，進行量子科技研發，預計五年將會投入80億元，建置產業合作平台培育相關人才，希望可以創下臺灣量子科技發展的里程碑，但是對於目前發展的整體現勢，某種程度還是屬於「黑科技」範疇。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>「黑科技」一詞源於日本動漫《全金屬狂潮》術語，泛指遠超出現今人類的科技及知識範圍。如同量子電腦有別於現今的位元電腦，可以驚人的運算速度，立即來處理複雜的統計，實際應用後將顛覆人工智慧、金融科技到生化製藥等領域，由於尚未實際運用，才會暫時被稱作為「黑科技」。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>量子技術能夠被超出人類想像定義為「黑科技」，主要在於它的計算速度，以傳統電腦位元（Bit）的形式處理資料，每一位元會在兩種狀態切換，這兩種狀態被標為 0 和 1；量子電腦則用量子位元（Qubit）來做，它可以 0、1 的線性組合的疊加態。以走迷宮為例，傳統電腦逐條走完，量子電腦可以同時進行，一次就能找到出口。 </p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>量子技術終將走入民間，各國早已開啟科技競賽，如果「量子國家隊」不能打破「黑科技」，在聚焦光量子技術、量子電腦硬體、量子軟體技術與應用開發上讓普羅大眾陷入科技想像，想要超越中美兩強恐怕只能癡人說夢。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></content></p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://www.technice.com.tw/uncategorized/editorial/98237/">量子技術「黑科技」初探｜快評【主筆室】</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://www.technice.com.tw">科技島-掌握科技新聞、科技職場最新資訊</a>。</p>
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		<item>
		<title>量子光源　集成硬幣大小晶片上</title>
		<link>https://www.technice.com.tw/uncategorized/49243/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[科技新知]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Apr 2023 07:11:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[其他]]></category>
		<category><![CDATA[光電產業]]></category>
		<category><![CDATA[產業供應]]></category>
		<category><![CDATA[量子]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="627" src="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2023/04/200931672_fb-link_normal_none.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="200931672 fb link normal none" decoding="async" srcset="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2023/04/200931672_fb-link_normal_none.jpg 1200w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2023/04/200931672_fb-link_normal_none-300x157.jpg 300w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2023/04/200931672_fb-link_normal_none-1024x535.jpg 1024w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2023/04/200931672_fb-link_normal_none-768x401.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" title="量子光源　集成硬幣大小晶片上 11"></p>
<p>編譯／高晟鈞 量子比特（Qubits）是量子計算機和量子互聯網的基本單位，而量子光源用於產生作為量子比特的光子 &#8230;<content><!-- wp:paragraph --></p>
<p>編譯／高晟鈞</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>量子比特（Qubits）是量子計算機和量子互聯網的基本單位，而量子光源用於產生作為量子比特的光子。量子計算機系統目前已經可以通過雲端使用，鑒於量子特性，他們具有比傳統電腦更優秀的計算能力，可以完成許多以前無法完成的任務，而這種優勢被稱為「量子優勢」。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:image {"id":49244,"sizeSlug":"large","linkDestination":"none"} --></p>
<figure class="wp-block-image size-large"><img src="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2023/04/200931672_fb-link_normal_none-1024x535.jpg" alt="" class="wp-image-49244"/><figcaption class="wp-element-caption">量子比特（Qubits）是量子計算機和量子互聯網的基本單位，而量子光源用於產生作為量子比特的光子。示意圖／123RF</figcaption></figure>
<p><!-- /wp:image --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>然而，目前量子光源仍有許多瓶頸尚未突破。例如，量子光源需要在晶片外搭建笨重的雷射系統，而這一定程度上限制了其發展的可塑性。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>日前，來自漢諾威布尼茲大學（德國）、特溫特大學（荷蘭）和初創公司Quix Quantum的國際研究團隊，首次展示了一種完全集成在晶片上的糾纏量子光源。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>量子位非常容易受到噪音的影響。由於晶片必須由激光場驅動、且完全不能有噪音，因此需要搭載一個晶片上的濾波器。以前，將雷射裝置、濾波器和腔體集成在一個晶片上是難以完成的，因為沒有獨特的材料可以有效地構建出這些不同的組件。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>研究團隊開發出一種新穎的「混和技術」，可以將光源的尺寸縮小了1000倍之多。該技術將磷化銦製成的雷射裝置、濾波器和氮化矽製成的濾光片結合在一個晶片上，該晶片甚至比一個一歐元硬幣還要小。晶片上，激光場會產生兩個光子，每個光子可以相互「疊加」，並且兩個光子的顏色是相關的，這種光子糾纏的現象，允許晶片存儲量子信息。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>「我們的微型設備可以被視為在光子晶片上，成功邁向量子優勢的重要一步。與目前需要在低溫下運行的量子計算機不同，這種新的光子系統即使在室溫下也可以有效運轉。」研究員Raktim Haldar說。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>「未來，我們希望進一步降低生產成本。順利的話，我們的量子光源將很快地成為光子量子處理器的一部份。」研究員Michael Kues博士說。</p>
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<p>資料來源:<a href="https://www.innovations-report.com/information-technology/quantum-light-source-goes-fully-on-chip/">Innovations-Report</a></p>
<p><!-- /wp:paragraph --></content></p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://www.technice.com.tw/uncategorized/49243/">量子光源　集成硬幣大小晶片上</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://www.technice.com.tw">科技島-掌握科技新聞、科技職場最新資訊</a>。</p>
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		<title>勿沿用半導體路線發展量子科技 劉揚偉：急需培育人才</title>
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		<dc:creator><![CDATA[進化者]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2022 03:35:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[半導體]]></category>
		<category><![CDATA[產業應用]]></category>
		<category><![CDATA[量子]]></category>
		<category><![CDATA[鴻海]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="627" src="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2022/12/162155503_fb-link.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="162155503 fb link" decoding="async" srcset="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2022/12/162155503_fb-link.jpg 1200w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2022/12/162155503_fb-link-300x157.jpg 300w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2022/12/162155503_fb-link-1024x535.jpg 1024w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2022/12/162155503_fb-link-768x401.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" title="勿沿用半導體路線發展量子科技 劉揚偉：急需培育人才 15"></p>
<p>記者／陳士勳 量子科技逐漸成為許多科技大廠想投入的市場，然而，鴻海董事長劉揚偉認為，發展量子科技不能沿用半導體 &#8230;<content><!-- wp:paragraph --></p>
<p>記者／陳士勳</p>
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<p>量子科技逐漸成為許多科技大廠想投入的市場，然而，鴻海董事長劉揚偉認為，發展量子科技不能沿用半導體的路線，「量子科技不像半導體，單靠先進製程就能達成，還得同步開發量子電腦高階零組件。」從設計、周邊系統等角度切入，「半導體製程有優勢，不見得在量子科技取得領先。」因此不能沿用過去的心態與思維來面對，反而急需著手相關人才的培育。</p>
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<figure class="wp-block-image size-large"><img src="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2022/12/162155503_fb-link-1024x535.jpg" alt="" class="wp-image-31537"/><figcaption>鴻海劉揚偉認為量子科技發展不能沿用半導體路線。示意圖：123RF</figcaption></figure>
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<p>劉揚偉舉例，若將半導體想像成汽車工業，而量子則是飛機工業，「會做汽車，並不代表會做飛機，而飛機也不會取代汽車。」同理，半導體科技不會自動延伸到量子科技，量子電腦的核心在於硬體，以「量子位元晶片」為基礎，台灣雖擅長晶片製程、封裝、周邊線材及控制位元，但不能將其視為發展量子科技的優勢，而是藉此為研發的基石。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
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<p>除了技術、設備，劉揚偉強調，也需極力培養能致力於量子位元的糾錯、程式語言，進而全面掌握量子電腦整體技術的人才，且進行國際間的接軌與交流，「要能走出去，也要能引進來。」建議政府可擴大人才引進的法規彈性，並整合產、官、學的宏觀視角，組織前往國外研究機構交流的專案研究團隊，導入相關研究設備機台，協助在地研究團隊，研發相關應用程式。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></content></p>
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