
量子科技產業平台電子報
2026. 6
▎焦點
量子網路缺少的最後一塊拼圖?台灣團隊打造全球最亮室溫單光子源
獲國科會及教育部「國家重點領域頂尖研究中心計畫」經費支持,由國立清華大學材料系林皓武教授率領的研究團隊,成功開發出目前全球最亮、最快且不閃爍的室溫單光子源,每秒可穩定發射超過23億顆光子,亮度超越現有國際紀錄十倍以上。研究成果發表於《Science Advances》,引起量子光學領域高度關注。這項突破的重要性,並不只是再次刷新一項世界紀錄。更重要的是,它讓量子光源首次展現出接近產業化所需的性能條件。Read more
▎國際
日本啟用新超級電腦ROQUO 加速量子運算與AI融合 為下一代科技奠定基礎
ROQUO是日本「量子-超級電腦混合平台探索未知可計算能力研究計畫(JHPC-quantum)」的重要成果,由DTS Corporation建置完成。系統由135個運算節點組成,共配置540顆NVIDIA最新世代GPU,在高效能運算標準測試High Performance LINPACK(HPL)中達到19.8 PFLOPS(每秒1,980萬億次雙精度浮點運算)的效能,成為日本量子與AI研究的重要基礎設施。值得一提的是,「ROQUO」這個名稱並非來自科技術語,而是源自神戶著名地標——六甲山(Mount Rokko)。六甲山長期被視為神戶的象徵,不僅見證城市發展,也深深融入當地居民的生活與文化。理研表示,希望ROQUO能如同六甲山一般,長久扎根於神戶,並隨著時間持續成長,成為支撐日本量子科技與高效能運算發展的重要基石。Read more
▎科研
當量子糾纏遇上奇異金屬:科學家找到破解高溫超導之謎的新線索
在現代物理學中,「奇異金屬(Strange Metal)」被視為最神秘的量子物質之一。四十多年來,科學家一直試圖理解它的本質,因為它與高溫超導體之間存在密切關聯,而高溫超導技術被認為可能徹底改變未來的能源傳輸、量子科技與電子產業。最近,來自奧地利維也納工業大學(TU Wien)、德國維爾茨堡大學以及美國萊斯大學等機構的研究團隊,在《Nature Physics》發表重要研究成果。他們首次利用「量子費雪資訊(Quantum Fisher Information, QFI)」這項原本屬於量子測量學的工具,揭示奇異金屬內部可能存在大量的量子糾纏,為理解這種神秘物質開啟全新方向。Read more
▎社群
以量子材料與奈米科學促進新一代量子與晶片技術之發展
日期:2026/7/1(三)
時間:14 : 00~16 : 00
地點:中央研究院物理所一樓演講廳
主講人:葉乃裳院士(美國加州理工學院 Thomas W. Hogan 物理講座教授)
主辦單位: 中央研究院
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超導量子電路的興起 – 一段個人的旅程
日期:2026/7/10(五)
時間:14 : 00~16 : 00
地點:中央研究院物理所一樓演講廳
主講人:蔡兆申院士 (東京理科大學)
主辦單位: 中央研究院
報名網址
2026 IEEE International Conference on Quantum Control, Computing and Learning (IEEE qCCL2026)
2026 年 IEEE 國際量子控制、計算與學習會議(IEEE qCCL 2026)將於 2026 年 7 月 1 日至 3 日(週三)至週五,在丹麥奧爾堡的奧爾堡大學舉行。會議前將於2026年6月30日星期二舉行一場會前工作坊。IEEE qCCL 2026 是量子技術、控制理論與機器學習交會領域研究人員的頂尖平台。本次會議匯聚了來自量子科學各領域的頂尖專家、研究人員與實務工作者。參與者將有機會發表最新發現,探索量子技術的最新進展,並深入討論新興挑戰與機遇。除了傳播尖端研究外,該會議也是一個充滿活力的平台,促進量子控制、量子計算與量子物理等領域之間的科學合作與學術交流。For more info
▎產業
量子運算競賽加速!Quantum Machines併購匈牙利PCB Engineering,擴大全球研發版圖
隨著量子運算逐漸從實驗室走向商業化應用,全球量子科技產業正加速整合關鍵技術與人才。以量子控制系統聞名的以色列量子運算公司 Quantum Machines(QM)近日宣布收購匈牙利工程設計公司 PCB Engineering,並於布達佩斯成立新的研發中心。這也是 Quantum Machines 在短短六週內完成的第二起歐洲併購案,顯示其正積極擴大技術布局,搶占未來量子運算基礎設施市場。Read more
金管會發布《金融業後量子密碼遷移參考指引》 啟動金融體系量子安全布局
金管會指出,雖然目前量子電腦尚未具備破解RSA-2048等主流非對稱加密演算法的能力,但國際間已普遍認為量子威脅正逐步逼近。其中最受關注的是「先攔截、日後解密」(Harvest Now, Decrypt Later, HNDL)攻擊模式,駭客可先蒐集並儲存加密資料,待未來量子電腦成熟後再進行解密。此外,「現在信任、稍後偽造」(Trust Now, Forge Later, TNFL)風險也可能衝擊數位憑證與電子簽章的可信度,對金融體系的完整性與不可否認性造成重大挑戰。國際間對於後量子密碼的布局已明顯加速。Read more
▎量子新聞
先破迷思再上機實作 中原大學帶領跨世代學員共探量子未來
IQM 宣布推出針對容錯量子運算的新量子錯誤更正方法
日本希望派遣3萬名年輕科學家出國從事人工智慧與量子研究
波音在 Q4S 任務中展示關鍵量子協議以推動太空網絡發展
Microsoft 新量子晶片Majorana 2可靠性提升了 1,000 倍
法國將停止認證不含量子安全加密的產品
Phasecraft 榮獲量子催化劑發現研究獎