日本語版
最新ニュース
世界

日本の科学者は、量子のテレポーテーションへの道を開きます

研究者による重要な成果 京都大学 そして彼 広島大学 量子をもたらすことを約束します テクノロジー 現実に近い。科学者は初めて実験的に神秘的なことを特定することができました W状態、数十年にわたって未解決の量の量子関与の一形態。この成果は、量子のテレポーテーション、コミュニケーションセキュリティ、将来の計算方法のための新しい視野を開きます。 量子の関与は、微小宇宙の物理学を古典物理学と区別する最も特徴的な現象の1つです。このような状況では、2つ以上の光子を互いに独立して説明することはできません。アインシュタインが表現したように、彼らの状態はまだ印象を引き起こす方法で、そして不安も引き起こす方法で相互接続されています。その「逆説的な」特徴にもかかわらず、この現象は強力な量子技術の開発の基礎と考えられています。 現在まで、 科学者 彼らは、関与を実際に使用するためには、マルチスピーチの状況を作成するだけでなく、それらを正確に認識できることを知っていました。量子断層撮影などの古典的な手法では、光子の数が増えるにつれて指数関数的に増加する膨大な量の測定が必要です。これにより、実際の条件でのそのような状況を迅速かつ効率的に分析することが不可能になりました。 場合によっては、So -Caledの「絡み合った測定」は、単一の測定で単一の測定値を識別できます。そのような手法の1つはGHZの状況のために開発されていましたが、W状態、もう1つの基本的なマルチスピーキングの関与であるため、これまでのところ理論的または実験的方法は提案されていませんでした。これはまさに日本の研究チームの動機でした。 Shigeki Takeuchi京都大学のチーム責任者は、GHZ測定の最初の理論的提案から25年以上経ってから25年以上後、科学界にはW状態に対応する方法があると述べました。チームは、理論的に解決策を提案しただけでなく、三重状の状況で実験的であることを証明しました。 イノベーションは、W状態の循環対称性に基づいていました。研究者は、光子に関係なく、W状態を認識できるフーリエ量子変換を実行する量子光子回路を設計しました。それを証明するために、彼らは長い間アクティブな制御なしで動作する可能性のある高い安定性レイアウトを作成しました。適切な偏光で3つの光子を入力すると、回路はさまざまなタイプのW状態を区別することができ、適切な識別の可能性を反映した測定の忠誠心がありました。 成功の重要性は膨大です。 W状態の識別は、量子テレポーテーションの最初のステップです。つまり、クラシックネットワークに限定されない方法での情報の転送です。 同時に、安全性の高い量子通信の新しい方法の条件を作成しますが、革新的な測定ベースの量子計算技術のためにも条件を作成します。 竹内が指摘したように、量子技術の進歩には、基本的な概念をより深く理解する必要があります。このような状況を研究することは、単なる理論的課題ではなく、コミュニケーションと計算の方法を根本的に変えることができるアイデアの基礎です。 グループの次のステップには、より複雑なポリフォニック状態にこの方法を適用し、実用的なスケール測定を実行できるチップ上の統合された光子回路の開発が含まれます。このコースが実行されると、アプリケーションは将来の量子コンピューティングセンターに通信ネットワークに到達する可能性があります。 [via] #日本の科学者は量子のテレポーテーションへの道を開きます

日本の科学者は、量子のテレポーテーションへの道を開きます

1757896994
2025-09-14 10:29:00

研究者による重要な成果 京都大学 そして彼 広島大学 量子をもたらすことを約束します テクノロジー 現実に近い。科学者は初めて実験的に神秘的なことを特定することができました W状態、数十年にわたって未解決の量の量子関与の一形態。この成果は、量子のテレポーテーション、コミュニケーションセキュリティ、将来の計算方法のための新しい視野を開きます。

量子の関与は、微小宇宙の物理学を古典物理学と区別する最も特徴的な現象の1つです。このような状況では、2つ以上の光子を互いに独立して説明することはできません。アインシュタインが表現したように、彼らの状態はまだ印象を引き起こす方法で、そして不安も引き起こす方法で相互接続されています。その「逆説的な」特徴にもかかわらず、この現象は強力な量子技術の開発の基礎と考えられています。

現在まで、 科学者 彼らは、関与を実際に使用するためには、マルチスピーチの状況を作成するだけでなく、それらを正確に認識できることを知っていました。量子断層撮影などの古典的な手法では、光子の数が増えるにつれて指数関数的に増加する膨大な量の測定が必要です。これにより、実際の条件でのそのような状況を迅速かつ効率的に分析することが不可能になりました。

場合によっては、So -Caledの「絡み合った測定」は、単一の測定で単一の測定値を識別できます。そのような手法の1つはGHZの状況のために開発されていましたが、W状態、もう1つの基本的なマルチスピーキングの関与であるため、これまでのところ理論的または実験的方法は提案されていませんでした。これはまさに日本の研究チームの動機でした。

Shigeki Takeuchi京都大学のチーム責任者は、GHZ測定の最初の理論的提案から25年以上経ってから25年以上後、科学界にはW状態に対応する方法があると述べました。チームは、理論的に解決策を提案しただけでなく、三重状の状況で実験的であることを証明しました。

イノベーションは、W状態の循環対称性に基づいていました。研究者は、光子に関係なく、W状態を認識できるフーリエ量子変換を実行する量子光子回路を設計しました。それを証明するために、彼らは長い間アクティブな制御なしで動作する可能性のある高い安定性レイアウトを作成しました。適切な偏光で3つの光子を入力すると、回路はさまざまなタイプのW状態を区別することができ、適切な識別の可能性を反映した測定の忠誠心がありました。

成功の重要性は膨大です。 W状態の識別は、量子テレポーテーションの最初のステップです。つまり、クラシックネットワークに限定されない方法での情報の転送です。 同時に、安全性の高い量子通信の新しい方法の条件を作成しますが、革新的な測定ベースの量子計算技術のためにも条件を作成します。

竹内が指摘したように、量子技術の進歩には、基本的な概念をより深く理解する必要があります。このような状況を研究することは、単なる理論的課題ではなく、コミュニケーションと計算の方法を根本的に変えることができるアイデアの基礎です。

グループの次のステップには、より複雑なポリフォニック状態にこの方法を適用し、実用的なスケール測定を実行できるチップ上の統合された光子回路の開発が含まれます。このコースが実行されると、アプリケーションは将来の量子コンピューティングセンターに通信ネットワークに到達する可能性があります。

[via]

#日本の科学者は量子のテレポーテーションへの道を開きます

執筆者について: nipponese

Nipponese News編集部は、国内外のニュースを日本語で分かりやすくお届けします。