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続きを読む日本語で読みたい方は、 google chromeで開き、 画面上で右クリックをして、「日本語に翻訳」をクリックしてください Researchers at Durham University have recently
続きを読む―中性原子型量子コンピュータにおける課題を克服― 概要 量子力学の原理を用いて計算を行う量子コンピュータは、特定の問題を現在のコンピュータよりも高速に解くことができるとされ、盛んに研究開発が行われています。量子コンピュー
続きを読む-次世代磁気メモリ開発用の量子シミュレーター実現へ- 理化学研究所(理研)数理創造プログラムの関野 裕太 特別研究員(開拓研究本部 濱崎非平衡量子統計力学理研白眉研究チーム 特別研究員)らの国際共同研究グループは、極低温
続きを読む概要 超高速演算が可能な光量子コンピュータ(注 1)や盗聴不可能な暗号通信である量子暗号通信(注 2)などの実現には、光子をひとつひとつ発生させる単一光子源(注 3)が大変重要です。最近、単色性に優れた光子が室温で安定に
続きを読む日本語で読みたい方は、 google chromeで開き、 画面上で右クリックをして、「日本語に翻訳」をクリックしてください There are many ways to build a Quantum Computer
続きを読む―広帯域赤外分光の小型・高感度化に貢献― 概要 電子や光子などの量子は、通常の物体とは異なった振るまいをします。その量子の個々の振るまいや相関(量子もつれ※1)を制御することで、飛躍的な計算能
続きを読む―次世代Beyond 5G/6G通信や革新的計測のための重要技術― 概要 京都大学大学院工学研究科の掛谷一弘准教授、宮本将志修士課程院生ら、産業技術総合研究所量子・AI融合技術ビジネス開発グローバル研究センターの辻本学主
続きを読む――量子制御技術への応用に期待―― 発表のポイント テラヘルツ電磁波と電子を半導体ナノ構造中に閉じ込めることにより、非常に強く相互作用させ、光と粒子の両方の性質を併せ持ったハイブリッドな量子状態を実現。 量子ポイントコン
続きを読む―超高速量子コンピュータの手法を量子シミュレータへ応用― 発表のポイント ● 0.5ミクロン間隔で格子状に整列させた3万個の原子の人工結晶を超高速レーザーで操作する革新的手法を用いて、磁性材料の超高速量子シミュレーション
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