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 薛丁格:量子理論的建築師 在波動與粒子間架構數學之橋
2026.02.01
薛丁格:量子理論的建築師 在波動與粒子間架構數學之...
作者 / 王斌威|臺灣自然科學博物館研究員,《量力而微:量子...
674期
1933 年,當薛丁格(Erwin Schrödinger)獲得諾貝爾物理學獎時,他正站在量子力學革命的中心。然而諷刺的是,這位奠定量子力學數學基礎的科學家,終其一生都無法接受當今主流學派――哥本哈根對量子理論為機率的詮釋。...
薛丁格波動力學黑體輻射量子系統
走進薛丁格的量子世界 探索顛覆運算、通訊與感測的量子科技
2026.02.01
走進薛丁格的量子世界 探索顛覆運算、通訊與感測的量...
作者 / 韓相宜|淡江大學航空太空工程學系助理教授,博士班研...
674期
奧地利的物理學家薛丁格(Erwin Schrödinger)於 1926 年寫下了著名的薛丁格方程式,為諸多古典力學無法解釋的物理現象譜下了機率描述的基礎。隨著科技發展日新月異,在百年後的今日,薛丁格方程式帶來了的不只是描述量...
薛丁格方程式qubit量子位元疊加態
生命是什麼? 薛丁格的生物物理與分子生物革命
2026.02.01
生命是什麼? 薛丁格的生物物理與分子生物革命
作者 / 黃貞祥|清華大學生科系副教授,來自馬來西亞。粉專「...
674期
這群物理人講起生命現象時,滿口的不是細胞膜、胺基酸或轉錄因子,而是能量守恆、資訊流動、數學模型。他們談生命,如同談一場宇宙運算――精準、冷靜、卻充滿詩意。那股跨界的氣魄,讓我第一次真正體會「科學無疆」的意...
薛丁格逆熵理論量子力學分子演化
在物理領域外 薛丁格的多重視角
2026.02.01
在物理領域外 薛丁格的多重視角
作者 / 黃相輔|英國倫敦大學學院科學史博士,研究興趣是通俗...
674期
本篇文章想談談物理學領域之外的薛丁格。薛丁格的研究興趣廣泛,善於跨越物理學的範疇進行思考,畢生撰述的議題包括生物學、心理學、哲學甚至宗教等領域,提出過不少富於創見的觀點。他的跨領域探索不僅是淺嚐即止的「科...
薛丁格哲學宗教貴族義務
2025 諾貝爾獎系列講座 穿梭免疫、材料、量子的三場科學旅程
2026.02.01
2025 諾貝爾獎系列講座 穿梭免疫、材料、量子的三場科...
作者 / 李依庭/本刊副總編輯 (本篇照片皆由作者拍攝)
674期
在一個細雨綿綿、微帶涼意的週六午後,《科學月刊》舉辦了「午後の諾貝爾」系列講座——2025 諾貝爾獎講座,並邀請三位分別撰寫 2025 年諾貝爾生理學或醫學獎(後面簡稱生醫獎)、化學獎與物理獎文章的作者,將雜誌中的...
科學月刊諾貝爾獎諾貝爾獎系列講座
新晶體「相機」突破 醫學影像更清晰
2025.12.01
新晶體「相機」突破 醫學影像更清晰
作者 / 編輯部
672期
在核醫學檢查中,醫師會將小劑量、能夠快速分解、且會放出 γ 射線的追蹤劑植入患者體內,並透過追蹤穿透出身體的 γ 射線,拼湊出器官的三維影像,而每一顆 γ 射線就像是一個光點,電腦便以收集上百萬個光點的方式形成...
鈣鈦礦單光子放射斷層攝影X光醫學影像檢查
利用極度不穩定的稀有元素打擊癌細胞
2025.12.01
利用極度不穩定的稀有元素打擊癌細胞
作者 / 編輯部
672期
砈(Astatine, At)是一種極度不穩定且非常稀少的自然元素,「Astatine」在希臘文的意思就是不穩定。如同它的名字 , 砈存在在這自然中的時間非常短暫,目前最穩定的同位素 ²¹⁰砈的半衰期為 8.5 小時,連半天都不到。...
砈Astatine癌細胞α粒子
諾貝爾物理獎 從人造原子到量子電腦 2025年諾貝爾物理獎揭示的科研路徑
2025.12.01
諾貝爾物理獎 從人造原子到量子電腦 2025年諾貝爾物理...
作者 / 柯忠廷|致力於提升超導量子位元品質的,精進位元製作...
672期
量子科技(quantum science & technology) 正處於所謂的「第二次量子革命」階段――從很純粹的基礎物理研究漸漸地躍升為實際技術應用的領域,包括量子計算、量子通訊與量子感測等。看到這裡讀者你看到多少次「量子」了...
諾貝爾奬量子運算量子科技第二次量子革命
當星星談戀愛 從天文學的二體問題到學術界的兩人難題
2025.12.01
當星星談戀愛 從天文學的二體問題到學術界的兩人難題
作者 / 楊湘怡|清華大學物理系副教授
672期
有些雙星系統中的兩顆恆星距離非常遙遠,儘管它們受到彼此的重力吸引而互相環繞,但恆星演化的過程卻不會受到對方的影響。根據星體的質量,它們各自經過主序星(main sequence star)、紅巨星(red giant)、行星狀星雲...
雙星系統克卜勒定律Ia型超新星質量轉移
全球首支「梯度折射率液晶眼鏡」 有望改變近視與老花的矯正方式
2025.10.15
全球首支「梯度折射率液晶眼鏡」 有望改變近視與老花...
作者 / 整理報導|羅億庭
526期
過去數十年來,梯度折射率液晶鏡片的概念雖然一直存在,但因缺乏「不需偏光片」的理論與實驗驗證,國際學界對它能否真正應用始終存疑。林怡欣團隊首次完整釐清了這種鏡片在電場作用下的光學特性、度數的切換速度、色彩失...
梯度液晶虛擬實境菲涅耳液晶鏡片
【快訊】2025諾貝爾物理學獎
2025.10.07
【快訊】2025諾貝爾物理學獎
作者 / 編輯部
2025諾貝爾獎諾貝爾獎諾貝爾物理獎諾貝爾物理學獎
 十個鈣離子打造量子網絡
2025.10.01
十個鈣離子打造量子網絡
作者 / 編輯部
670期
量子網路(quantum network)常被認為是未來的網路系統,相比於當今一般透過位元來傳輸資訊,量子網路則是以光子(也就是量子位元)來傳送訊息。這樣的網路系統,不僅把分散各地的量子電腦連結成一臺龐大且更強大的計算...
量子網路量子網路節點量子疊加量子糾纏
看不見的真實:讀《原子中的幽靈》
2025.10.01
看不見的真實:讀《原子中的幽靈》
作者 / 林品佑 | 國立宜蘭高中
670期
本書將抽象的量子力學放進像故事、辯論的形式,用慢慢鋪陳、讓你參與思考的方式,把複雜問題拉近理解。每章聚焦一位物理學家,就像在問題裡繞圈,從不同方向看,就有不同的感受。然而這本書在某些地方讀起來會讓人覺得有...
台積電盃青年尬科學量子量子力學
打破 0 與 1 的運算想像:讀《量子電腦和量子網路》
2025.10.01
打破 0 與 1 的運算想像:讀《量子電腦和量子網路》
作者 / 王沁芃|臺北市宸恩實驗教育機構
670期
這本書像是一扇窗,讓我得以一窺科學世界的神祕與宏偉。它不僅傳授知識,更激發我對未來的想像。在快速演進的科技浪潮中,我們都需要保持學習的姿態,用更開放的心態迎接改變。也許我不會成為量子物理專家,但至少,我能...
台積電盃青年尬科學量子量子網路
量子世界的祕密:讀《量子糾纏》
2025.10.01
量子世界的祕密:讀《量子糾纏》
作者 / 林定暘 | 臺南第一高級中學
670期
在這趟量子之旅,羅維理如導遊般提醒我量子的誤用現象,從廣告到政府皆然。網路販售的「量子水杯」讓許多人陷入騙局,我母親去年購買一個聲稱功能包羅萬象的「量子水杯」,但到貨時僅是個透明塑膠杯,沒有任何國家認證,...
台積電盃青年尬科學量子量子水杯
看透物理魔法:讀《凝態物理》
2025.10.01
看透物理魔法:讀《凝態物理》
作者 / 梁劍文|馬來西亞巴生中華獨立中學
670期
《凝態物理》這本書,不僅是一本關於凝態物理的入門書,更是一封寫給所有渴望理解世界本質之人的情書。在知識與想像交會的地方,那裡,就是魔法誕生的所在。就讓我們成為自己所定義的巫師,一起飛向物理世界的大門吧!
台積電盃青年尬科學量子擬態物理
「蹴罷秋千」的手機 從單擺運動到計時工具
2025.09.01
「蹴罷秋千」的手機 從單擺運動到計時工具
作者 / 曾耀寰 | 中央研究院天文及天文物理研究所研究技師,...
669期
現代人比較少配帶手錶,這是因為近來已有太多時鐘的替代品,例如手機。現在的手機功能強大,除了報時外,我們還可以利用手機內建的陀螺儀進行單擺等時性的實驗。
單擺伽利略陀螺儀惠更斯
屏東縣旭海村「台灣盃火箭競賽」落幕之後火箭組裝廠房正式啟用
2025.08.15
屏東縣旭海村「台灣盃火箭競賽」落幕之後火箭組裝廠房...
作者 / 整理報導|張慈媛
824期
由國家太空中心(Taiwan Space Agency, TASA)與屏東縣政府共同主辦的「台灣盃火箭競賽」(Rocket Taiwan Cup)決賽於上(7)月25日開幕,決賽歷時三天,地點在牡丹鄉旭海村。競賽分為大專生組與中學生組,共15支隊伍參...
科學家用玻璃光纖打造祕密武器 突破當前AI效能天花板
2025.07.15
科學家用玻璃光纖打造祕密武器 突破當前AI效能天花板
作者 / 編譯|郭羽漫
523期
芬蘭坦佩雷大學(Tampere University)博士後研究員哈里(Mathilde Hary)和法國瑪麗與路易-巴斯德大學(Université Marie et Louis Pasteur)博士葉赫莫拉(Andrei Ermolaev)以神經網絡為靈感,研究出一種名為「極限...
人工智慧資料傳輸飛秒雷射脈衝光纖
實現光纖陀螺儀微型化 中山大學洪勇智團隊獲頒國家發明獎金牌
2025.07.15
實現光纖陀螺儀微型化 中山大學洪勇智團隊獲頒國家發...
作者 / 整理報導|張慈媛
523期
無人機、太空衛星、自駕車及機器人等科技領域皆需使用導航系統,導航系統中的光纖陀螺儀則是高精度定位與穩定控制的關鍵元件。然而光纖陀螺儀常應用於國防、屬於機敏管制品,採購不易,且許多技術掌握於歐美國家。因此國...
陀螺儀定位系統導航系統光纖
系統變複雜後就回不去了 揭開「湧現」的原理
2025.07.01
系統變複雜後就回不去了 揭開「湧現」的原理
作者 / 施奇廷 | 清華大學物理系博士,任教於東海大學應用物...
667期
即使基本物理定律很單純,當系統變得夠大時,所湧現出的全新行為將無法以基本定律預測,必須視為新的定律。
湧現系統晶格自旋
第一章:我頭上被砸的一小下,是人類的一大理論
2025.07.01
第一章:我頭上被砸的一小下,是人類的一大理論
作者 / 安托萬. 侯盧─賈西亞(Antoine Houlou-Garcia)
667期
牛頓的蘋果樹幾經扦插繁殖, 現在很多地方都有它的「複製樹」:英國的劍橋大學三一學院、阿根廷的鮑塞羅研究院、美國的麻省理工學院、北京航空航天大學。以上只是幾個例子,總共有三十幾棵散布在世界各地。這則故事實在...
牛頓蘋果樹地心引力重力
突破「摩爾定律」的下世代材料「鎢化硒」臺大與台積電共同合作開發二維原子層
2025.06.15
突破「摩爾定律」的下世代材料「鎢化硒」臺大與台積電...
作者 / 整理報導|陳亭瑋
522期
半導體產業長期以來遵循「摩爾定律」(Moore's Law)。這個定律預測隨著技術進展,大約每兩年,我們就能在相同成本下,在晶片上塞進兩倍數量的電晶體。但是持續把電晶體做得愈來愈小時,就會遇到一個根本的問題:當元件...
積體電路摩爾定律二維材料載子遷移率
從自駕車到健康照護 毫米波雷達如何走進我們的生活?
2025.06.01
從自駕車到健康照護 毫米波雷達如何走進我們的生活?
作者 / 林昇洲 | 美國德州大學阿靈頓分校電機博士,專長包括...
666期
毫米波雷達是各類通訊感測層的重要裝置,也在各種智慧化產品中扮演關鍵性的角色。隨著技術的不斷進步,未來毫米波雷達不只會持續在軍事、航太、自駕等領域發揮重要作用,也將大幅提升我們日常生活的安全與便捷。
毫米波雷達訊號處理都卜勒效應傅立葉轉換
SOS !在荒野求援:理想氣體定律
2025.06.01
SOS !在荒野求援:理想氣體定律
作者 / 克莉絲汀.麥金利(Christine McKinley)
666期
只要把分子們關在一起加熱,內部的壓力就會增加。那些空氣分子跳來跳去,撞上金屬球壁。它們急著展現拿手的舞步, 可是真糟糕,一直撞上牆壁。它們需要表現的空間! G 先生釋放一些分子,讓金屬球裡面沒那麼擠,讓它回復...
物理分子大氣壓力理想氣體
中央大學研究提出突破性理論模型 解密宇宙暗物質與太陽大氣之謎
2025.05.15
中央大學研究提出突破性理論模型 解密宇宙暗物質與太...
作者 / 整理報導|陳亭瑋
521期
我們所能看見和測量的物質,只占整個宇宙物質與能量的5%。暗物質占27%,暗能量則占68%。暗物質的特性是不與光及電磁波作用,因此無法被直接觀測到,但它會透過引力影響星系的運動。傳統的暗物質理論模式雖然可以正確...
暗物質熱力學光球層日冕層
物理學家發現 開啤酒的聲音聽起來像「啊」
2025.05.01
物理學家發現 開啤酒的聲音聽起來像「啊」
作者 / 編輯部
665期
柯赫發現,打開掀蓋式玻璃瓶的彈簧開關時,聲音並非來自單一衝擊波,而是駐波,類似一聲短促的「啊」(ah)。藉由高速攝影,團隊捕捉到瓶蓋彈開瞬間,瓶頸處的凝結水珠在駐波垂直振動,再結合錄音與流體力學的計算,證明...
啤酒駐波二氧化碳衝擊波
飛起來容易,省燃料靠設計 飛機機翼的空氣動力學
2025.05.01
飛起來容易,省燃料靠設計 飛機機翼的空氣動力學
作者 / 宛同 | 淡江大學航空太空工學系副教授,出身大氣科學...
665期
流體力學與空氣動力學的另一值得重視之處,是來自學術巨擘在航空發展史上帶來的眾多貢獻,例如德國的力學專家普朗特被尊稱為近代流體力學之父,他的學生,匈牙利工程及物理學家卡門則被視為美國航太工程之父
流體力學飛機航太空氣動力學
整體大於個別的總和 物理學家福立克與凝態物理的日常魔法
2025.04.15
整體大於個別的總和 物理學家福立克與凝態物理的日常...
作者 / 張慈媛/本刊編輯
520期
「假如我們有量子電腦,我們可以做到很多現在做不到的事情,像是敘述分子、預測分子的行為。這對我們生活會有很大的影響,但我們目前沒有量子電腦。」
凝態物理晶體赫伯特鐵礦量子電腦
離合咒《凝態物理:從半導體、磁浮列車到量子電腦,看穿隱藏在現代科技背後的混沌、秩序與魔法》
2025.04.15
離合咒《凝態物理:從半導體、磁浮列車到量子電腦,看...
作者 / 菲利克斯‧ 福立克(Felix Flicker)
520期
想像按一下鈕,就能讓一塊水晶發光,又或者敲一下水晶,就能產生火花——這可不是奇幻小說的情節,現實世界裡,這些現象就是常用的LED燈還有火鍋店裡的打火槍。要了解這些特性從何而來,首先必須了解什麼是凝態物理。
凝態物理晶體自旋冰相變
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