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QFort 2024 年刊正式發行!

2025-11-03 14:52:00

研究亮點

本刊帶您回顧中心的成立歷程與核心宗旨,並認識我們的研究團隊與各領域的傑出學者。 同時,我們也精選多項研究成果與合作亮點,展現量子科學的前瞻與實力。 除了研究能量的匯聚,QFort 也積極舉辦多場工作坊與學術活動,培育新世代量子人才,推動學術與產業的深度交流。 想了解 QFort 過去的活動與最新消息? 📖 歡迎閱讀 《QFort 2024 ...

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突破材料瓶頸,本中心楊展其教授團隊與國際頂尖研究團隊攜手打造新世代懸浮式鐵電二維電晶體 研究刊登於《Nature Electronics》

2025-07-04 10:40:00

研究亮點

   本校前沿量子科技研究中心暨物理系楊展其教授與所帶領的成大研究團隊,攜手中興大學林彥甫教授,清華大學,交通大學,台灣半導體研究中心,國家同步輻射中心與`德國馬克斯普朗克等數個國內外頂尖研究團隊,開發出全球首見的「懸浮式鐵電二維電晶體」技術,成功解決了長期困擾高介電鐵電材料與二維材料元件整合的瓶頸,為新世代電晶體、AI晶片、記憶體與3D封裝設計開啟嶄...

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精準測量新篇章 成大前沿量子中心最新研究為高靈敏量子感測器創新局

2025-03-06 17:59:00

研究亮點

想像在未來的世界裡,利用高靈敏量子感測器,即使是微小的腫瘤也無所遁形。國立成功大學前沿量子科技研究中心主任陳岳男領導的研究團隊,經過多年的努力,成功提出一套全新的理論框架,可精確描述非馬可夫開放量子系統中的特異點行為,為設計高靈敏量子感測器與推動量子科技應用,開創嶄新的可能性,成果已刊登在國際頂尖期刊「自然通訊(Nature Communication...

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革命性超穎介面光學:跨足基礎物理與應用科學的突破

2023-11-13 15:00:00

研究亮點

近期,成大光電系的吳品頡副教授在瞬間高光譜影像與非厄米超穎介面系統的任意偏振態控制這兩個領域取得的長足的進展,兩項研究成果接續發表在國際頂級學術期刊Nature Communications。品頡表示,這兩個研究工作都是跨團隊的合作,由衷感謝有志同道合的朋友與夥伴的一同努力與奮鬥。   光譜影像技術的新里程碑 首個成果是與成大電機系林...

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開拓全場同相成像系統 Prof. Paul-Antoine Moreau 跨國合作研究成果登 國際期刊 PNAS

2023-04-14 11:06:00

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低光成像已成為許多領域的重要技術,但其應用仍受限於探測器噪聲表現有利的可見光譜區域。對此,QFort的Paul-Antoine Moreau教授及其來自格拉斯哥大學與馬克思普朗克研究所的同事們提出一全場同相成像系統,能在短波紅外區域進行單光子級別的成像,即使相機的基礎噪聲高達200倍。我們的方法只需要一個相機幀,不像其他基於時間掃描的干涉方法需要時間掃...

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突破量子通訊的未來 成大陳岳男團隊研究量子操縱性之量化分類登上國際自然通訊期刊

2022-09-05 10:57:00

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如何在不受信任的先決條件下進行量子通訊?國立成功大學物理系特聘教授、前沿量子科技研究中心主任陳岳男統籌和古煥宇博士主導的「量子操縱性的完全分類與其量測不兼容性之關聯」(Complete classification of steerability under local filters and its relation with measurement...

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下世代超輕薄可捲曲晶片 張景皓團隊找出可撓式奈米科技關鍵

2022-07-19 11:40:00

研究亮點

超輕薄,可捲曲,豐富應用性的晶片不再是夢想。國立成功大學物理系副教授兼成大前沿量子科技研究中心張景皓與其團隊,共同分析「石墨烯」材料,發現捲曲後有新的獨特應用功能性,為此與團隊投入研究,從無到有,建立起基礎物理(量子態)模型。研究成果於 2022 年發表於奈米科學領域之學門指標性期刊奈米視界(Nanoscale Horizons)並獲選為期刊之封面論文...

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量子記憶體高效檢測法 成大研究登國際指標期刊《PRX Quantum》

2022-05-24 08:00:00

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量子記憶體(Quantum memory)檢測效能重要突破!國立成功大學前沿量子科技研究中心主任陳岳男與博士後研究員古煥宇,攜手歐亞跨國團隊發展新穎的「量子網路中記憶體之效能檢測」方法,提出判定合格量子記憶體的新方向,有助臺灣掌握量子元件發展關鍵。研究成果獲國際量子領域指標期刊《PRX Quantum》青睞。   因應量子技術領域蓬勃發展,...

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新一代尖端量子材料基石 成大物理系副教授楊展其師生跨域研究成果登上《Nature Communications》

2022-05-13 11:49:00

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「一個人單打獨鬥很難成就大事,但一個同心的團隊就可以」。國立成功大學前沿量子科技團隊尖端材料發表創新貢獻。成大物理系副教授楊展其與前沿量子科技研究中心陳宜君、陳則銘特聘教授跨域研究提出並實證調控材料側向磊晶扭轉結構的方法,有助設計與調控量子材料的電子結構與晶體幾何排列,開啟調控磊晶薄膜製造的嶄新方向,研究成果發表在國際期刊《Nature Communi...

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成大 90 and beyond 計畫學者路克史密斯  研究成果登國際期刊 PRL

2022-03-15 11:57:00

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成大新進學人傳捷報!國立成功大學「NCKU 90 and Beyond」培育計畫助理研究教授路克.史密斯(Luke Smith)2021 年 11 月甫到成大即以第一作者發表文章,內容為藉由產生自旋軌道交互作用,進而達到全電性控制近藤效應的實驗結果,結合理論加以實證,獲刊「物理評論快報」(Physical Review Letters,簡稱PR...

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成大QFORT致力發展台灣量子電腦關鍵技術平台

2021-06-17 11:03:00

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打造下一個世代護國神山產業 全世界各國政府及企業近年對量子電腦研發展現出高度重視,截至2020年全球投入研發量子運算的金額高達219億美元,科技部於去年2020年底宣布5年將投入80億台幣,要組量子電腦科研國家隊,期盼台灣在成功的半導體產業後,能夠透過量子電腦再次讓世界感到驚艷。 而台灣成功大學在量子電腦領域已深耕十幾年,近年更匯聚該領域的...

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跳脫百年框架引領量子黑科技 台灣研究團隊雕塑石墨烯嶄新電子結構

2021-03-31 15:29:00

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人類能否藉由人造方式調整物質材料的原子間距離與排列,並進而賦予它全新的物理特性呢?在科技部計畫的長期支持下,成功大學物理系暨前沿量子科技研究中心張景皓助理教授及陳則銘教授組成的研究團隊,成功開發出利用半導體產業常用的蝕刻技術來調控原子排列,將原本單純的石墨烯轉變為擁有奇異量子特性的嶄新電子元件,不僅有助於探索量子傳輸的基礎物理科學問題,未來將有機會應用...

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跨國合作,對量子理論了解跨出半世紀來重要一步

2020-08-31 15:57:00

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量子理論作為一個用於原子等微小物體之實驗觀察的理論來說幾乎是完美的,但對於它是否適用於我們所熟悉的巨觀世界則是眾說紛紜,即便物理學家們也沒有一致的看法。其中,科學家們已知,我們必須得捨棄一些長久以來秉持的信念,才能符合量子理論的預測,但該捨去哪一個又是一項大困擾。   成功大學物理系兼前沿量子科技研究中心成員梁永成副教授與澳洲葛瑞菲斯(Gr...

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探尋實現量子奇異霍爾效應的新穎材料

2020-07-27 14:26:00

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若能實現零電阻電流,手機、電腦、冷氣等許多電子產品不僅能避免發熱問題更能大幅減少能源消耗。科學家們認為「量子奇異霍爾效應」是實現零電阻電流的有效途徑之一,因此全球在這方面的相關研究不曾間斷,積極找尋能實現量子奇異霍爾效應的材料。   成大物理系副教授兼成大前沿量子科技研究中心成員張泰榕率領學生,與美國加州大學洛杉磯分校Ni Ni教授、科羅拉...

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為開放性量子系統理論闢新徑

2019-09-11 14:26:00

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「量子電腦」具備強大的平行運算能力,全球學界、業界競相投入研發。量子電腦運算能力強大的關鍵在於,量子疊加態與量子關聯性的建立與驗證。不過,量子疊加態與量子關聯性這些特殊的量子特性極脆弱,易受破壞,最後完全消失。成大物理系教授陳岳男與工科系助理教授陳宏斌發展出一套「消相位動態過程的量子性檢測與驗證法」,除用於量子電腦,還能擴大於其他類型的量子系統,為開放...

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創新研發光控多位元記憶材料

2019-05-22 14:26:00

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發展智慧科技為全球趨勢,其中大數據是關鍵,海量資料的儲存更是極重要的環節。成大物理系楊展其助理教授與陳宜君教授帶領研究團隊,研發出相當罕見的光調控多元記憶材料-鐵酸鉍(BiFeO3),其特殊性在於一個儲存單元可以含有高達8種排列組合的記憶狀態,顛覆現行電腦一個儲存單元只有0與1兩種狀態的限制。多元記憶體概念未來發展將使得資料儲存空間大大擴增,初估至少較...

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積體電路重大突破!學者找到0.7奈米電晶體材料

2018-10-18 13:31:00

研究亮點

數位時代的現今,從日常生活的手機、晶片信用卡到生物醫學、基因解密、太空科技等,都需要數位運算,而體積小、效能高的「電晶體」是所有數位裝置的核心。然而,當矽電晶體尺寸進入到3奈米,微縮化勢必面臨到物理極限,而尋找能將電晶體微縮至原子尺度的替代方案將是未來數位科技發展的關鍵。成功大學物理系吳忠霖教授與國家同步輻射研究中心陳家浩博士組成的台灣本土凝態物理團隊...

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世界首創全電式自旋電晶體,未來電腦資訊產業的新革命

2015-02-05 11:13:00

研究亮點

國立成功大學物理學系陳則銘教授所領導的團隊成功開發出次世代電晶體,名為「自旋電晶體(spin field-effect transistor)」,藉由電子自旋的特性,顛覆傳統電晶體運作方式, 解決當前電晶體發展所遭遇的瓶頸。這項研究成果勢必成為下一輪資訊革命新突破,為未來生活科技帶來嶄新的願景。   該篇研究論文“A...

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