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  1. 2020年3月16日 · 近日 Google 開源量子機器學習模型的訓練框架 TensorFlow Quantum,讓開發者能藉此開發量子電腦與機器學習應用。. 此外,近期 Honeywell 宣布推出量子電腦,微軟發表 Azure Quantum,再加上 Intel、IBM 的競爭,Google 此時推出 Tensorflow Quantum 框架,向市場宣告自己的量子實力 ...

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  2. 2015年9月8日 · 一、尋找興趣和天賦,避免成為迷茫、困惑的人. 去年,創新工場做校園招聘時,我們去了 15 所高校,給面試篩選出的頂資工系畢業生發出了大約 200 份錄取通知。. 然後,我一一打電話,看每個人是否願意加入創新工場學習創業。. 在說服他們加入創新 ...

  3. 2017年7月24日 · 從105學年度的學士新生註冊率來看,出現兩個特性。 第一,排名前8名都是專科或者科技大學,顯示公立技職學校比公立大學受到學生青睞;如果以綜合大學來看,排名第9的是臺北市立大學、第10則為政治大學、第15為臺灣師範大學。 而 過去一般大眾認為最好的國立大學,並不見得出現比較好的註冊率 ,如臺灣大學排名第16、交通大學排名第19名、清華大學第30名、成功大學排名第36,這些綜合性大學在爭取最優秀的學生上競爭激烈,而陽明大學甚至落到45名,此可能與招收公費醫學生有關。 第二,而 排名較後段的學校沒有意外地都落於東部或離島學校 ,如屏東大學、金門大學臺東大學、澎湖科技大學、臺東商專(例外的是臺中科技大學)。

    • 熱能可以透過光子和聲子傳遞
    • 虛粒子可以傳遞力量,是否也可以傳遞熱能?
    • 加州大學設計實驗,成功量測傳熱效率
    • 電子設備微型化,量子波動傳熱效應的影響也會增加

    熱能是物體內部微觀粒子不規則運動的巨觀統計表現,粒子運動愈快,物體的溫度也愈高。宇宙中有兩種粒子可以傳遞熱能:光子(Photon)、聲子(Phonon),它們都是玻色子。 透過光子傳播熱能的方式是「輻射」,它可以在真空中傳播,是宇宙星際間傳送能量的主要方式。透過聲子傳播的方式有「傳導」、「對流」兩種。粒子震動會激發聲子,當兩個物體接觸,聲子就可以透過傳導傳遞對量;在流體中,還可以透過對流,加速熱量的傳遞。 根據古典力學的觀點,聲子只能在物質之間傳遞熱量,無法在真空環境中傳播。但隨著量子力學發展,科學家開始猜測,聲子或許也可以在真空中傳熱。根據量子力學,我們無法同時確定粒子在某個時間點的動量與位置;也就是說,真空不是完全空的,而是有「量子波動」(quantum fluctuations),也就...

    科學家在幾十年前發現卡西米爾效應(Casimir effect),它指的是,真空中的物體會透過虛粒子產生交互作用力。物理學家開始思考,虛粒子可以傳遞力量,它們是否也可以傳遞熱能? 根據物理學家的模型,在真空中有兩個分開放置且溫度不同的物體,物體可以透過聲子,將熱量傳遞給真空中的虛粒子,而虛粒子再將熱量傳給另一個物體。 這種熱量傳遞方式引發物理界的爭辯,除了它實際是否可行之外,傳熱效率也是物理學家的爭論點。不同理論物理學家算出來的數字有很大差異。而且這種傳熱方式必須在奈米尺度下才觀測得到,在這種距離下,靜電與其它作用會產生干擾,因此很難觀測聲子在真空中的傳熱效果。

    因此,加州大學柏克萊校區的研究團隊展開聲子在真空中傳熱的效率量測實驗。他們使用兩片厚度只有 100 奈米的氮化矽薄膜,由於薄膜的厚度很薄,質量很小,因此研究團隊可以清楚觀察到薄膜之間的能量傳遞效應。 薄膜的原子震盪會導致薄膜震動。研究團隊發現,如果兩片薄膜的尺寸相同,但溫度不同,他們震動的頻率就會不同。研究團隊打造兩片不同尺寸的薄膜,讓它們分別在攝氏 13.85 度和 39.35 度的溫度下,都能以每秒 191,600 次的頻率震動。 經過一連串的實驗,研究團隊發現,當兩張薄膜的距離低於 600 奈米時,它們的溫度會產生變化,而且無法使用傳導、輻射等模型解釋;當距離低於 400 奈米,熱交換的速度提升,薄膜的溫度也發生明顯變化。研究團隊觀測聲子在真空中傳遞能量的最高效率:每秒 6.5 x 1...

    主導實驗的物理學家張翔(Xiang Zhang)表示,理論上恆星也可以藉由量子波動,透過聲子將能量傳遞給其他星球;但由於星際之間的距離相當龐大,因此相較於輻射,透過聲子傳遞的能量小到可以忽略。 但隨著電子設備的微小化,這種熱傳遞效應也會隨之增強,因此該研究可以幫助工程師了解微型電子設備的發熱與熱傳問題。以半導體為例,現在先進製程已在 7 奈米以下,是量子傳熱會有影響的距離,加州大學研究團隊的發現,可提供晶片設計、製造廠新的洞見,或許可以解決過去難以解決的瓶頸,提升半導體的性能與製造效率。 參考資料來源: 1. 《Nature》:〈Phonon heat transfer across a vacuum through quantum fluctuations〉 2. 《UC Berkeley...

  4. 2024年1月29日 · 台灣量子科技里程碑!. 第一個自研自製 5 位元超導量子電腦誕生,為何它重要?. 廖紹伶. 2024-01-29. 分享本文. 臺灣首部自研自製 5 位元超導量子電腦的進度公開!. 量子電腦具有超越目前超級電腦的運算潛力,全球先進國家皆已積極投入研發 ...

  5. 2023年9月13日 · 3 大學群碩士畢業生「最常擔任且薪資中位數最高」的前 5 大職務揭曉!. 資通訊學群、工程學群各自的前 5 大高薪職務均為工程師,起薪中位數可達 52,500 元以上。. 其中,資通訊學群以 「數位 IC 設計工程師」 73,500 元最高 ,工程學群以 「半導體設備 ...

  6. 2020年7月15日 · 1. 「職業類型」 如果你問我,第一份工作的職業類型要選擇哪一種比較好,我絕對首推「業務」類型的工作。 當時剛出社會的我,雖然沒有一技之長,但已經有意識到「業務」工作對於未來職場的重要性與發展性;舉凡你要面試、你要晉升、你要銷售商品、你要銷售服務、你不想只領死薪水,這一切的一切,當你踏入「業務」工作的時候,都可以開始學習,開始磨練;其中最重要的,就是業務可以磨練自己的「軟實力」。 我很常開玩笑的說:「以後我的小孩考試的分數不重要,重要的是他的軟實力,就是他是否可以保有自信並和諧的與人相處。 會這樣說,就是因為我深刻體會到,當你在職場擁有「軟實力」的話,你將會獲得許多好的機會!

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