量子技術イノベーションへの期待と展望 | NTT R&D Website
ベーションへの期待と展望 量子コンピュータ 量子センシング 量子インターネット NTT研究所では、量子コンピュータ研究がさかんとなる前の、1980年代半ばから量子情報をはじめさまざまな量子関連技術の基礎研究に取り
https://www.rd.ntt/research/JN202304_21549.html
量子技術イノベーションに向けた取り組み | NTT R&D Website
では、量子コンピューティングのみならず、センシングやネットワークについても紹介する。 量子技術イノベーションへの期待と展望 量子技術を取り巻く動向、およびNTTにおける量子コンピューティング、量子センシング
https://www.rd.ntt/research/JN202304_21543.html
量子エラー抑制とその進展 | NTT R&D Website
グループから提案された世界で初めての量子エラー抑制を組み込んだ量子センシングおよび量子エラー抑制の統合フレームワークである一般化部分空間展開法について解説します。 遠藤 傑(えんどう すぐる) NTT
https://www.rd.ntt/research/JN202309_23092.html
超伝導磁束量子ビットによる神経細胞中の鉄イオン検出 | NTT R&D Website
NTT物性科学基礎研究所 超伝導磁束量子ビットによる神経細胞中の鉄イオン検出 超伝導量子回路 量子センシング バイオマテリアル 超伝導量子計算機の開発競争を背景に、近年発展の著しい超伝導量子回路技術が量子
https://www.rd.ntt/research/JN202403_25274.html
岡本 創 | NTT R&D Website
・電気・機械の3系を結びつけるナノハイブリッド素子の構築により、非破壊量子センシングや超省エネルギー信号処理など、革新的技術の創出を目指します。 目次 表彰 平成26年度科学技術分野の文部科学大臣表彰若手
https://www.rd.ntt/organization/researcher/special/s_045.html
齊藤 志郎 | NTT R&D Website
Information Technologies", edited by Y. Yamamoto and K. Semba, Springer Japan 2016. 超伝導量子回路を用いた量子磁場センサ, 「量子センシング
https://www.rd.ntt/organization/researcher/superior/s_027.html
バイオ・ソフトマテリアル研究の最前線II | NTT R&D Website
サによる神経細胞中の鉄イオンの検出について紹介する。 超伝導量子回路 量子センシング バイオマテリアル 研究所へのお問い合わせ リサーチ&アクティビティ一覧に戻る 関連するコンテンツ
https://www.rd.ntt/research/JN202403_25263.html
広帯域・高品質スクィーズド光源|NTT R&D Website
イージングレベルでTHzオーダーの広帯域スクィーズド光の生成に成功しました。本結果は、光量子コンピュータのクロック周波数増加、および光チップへの集積化に大きく貢献します。また、重力波検出や量子センシングといった他分野
https://www.rd.ntt/research/DT0025.html
量子コンピュータの実用化を加速する取り組み | NTT R&D Website
とその進展 NTTから提案された世界で初めての量子エラー抑制を組み込んだ量子センシング、および量子エラー抑制の統合フレームワークである一般化部分空間展開法について紹介する。 量子計算 量子誤り抑制 測定結果
https://www.rd.ntt/research/JN202309_23071.html
超伝導量子回路に基づく量子情報技術 | NTT R&D Website
く量子情報技術 超伝導量子回路 量子センシング 量子コンピュータ 超伝導量子回路研究は、古くは超伝導量子干渉計による磁場センサ応用、最近では超伝導量子ビットによる量子コンピュータ開発など、幅広く展開
https://www.rd.ntt/research/JN202304_21572.html
NTT物性科学基礎研究所 理論量子物理研究グループ / 研究
). ハイブリッド量子系 現状では、量子計算や量子通信、あるいは量子センシングなどの量子情報処理に必要とされる特性を、「単独で」全て備える物理系は見つかっていないとされます。例えば、複数量子ビットに対する演算
https://www.rd.ntt/brl/group_introduction/ryouron-g/research_j.html
レッドオーシャンの研究領域の先を見据えたボソニック量子ビットによるエラー訂正に迫る | NTT R&D Website
課題「超伝導量子ビットを用いた極限量子センシング(研究代表者:齊藤志郎)」(No.JPMJCR1774)の支援を受けて行われ、2023年2月6日に英国科学 図1 量子ビットのスペクトルを測定
https://www.rd.ntt/research/JN202409_29284.html
重力ポテンシャルセンシング網に向けた光格子時計ネットワーク技術 | NTT R&D Website
ウム原子時計を桁違いに上回る驚異的な周波数精度を実現しており、地表のわずか1cm程度の高度差に相当する重力ポテンシャルの量子センシングを可能とします。複数の光格子時計を光ファイバで相互接続する光格子時計ネッ
https://www.rd.ntt/research/JN202304_21619.html
超伝導量子ビットによる高感度・高空間分解能電子スピン共鳴に成功|NTT物性科学基礎研究所 | NTT R&D Website
振興機構(JST) 戦略的創造研究推進事業 チーム型研究(CREST)「量子状態の高度な制御に基づく革新的量子技術基盤の創出(研究総括:荒川泰彦)」研究課題「超伝導量子ビットを用いた極限量子センシング
https://www.rd.ntt/brl/latesttopics/2019/03/latest_topics_201903291915.html
為せば成る。研究者よ「長期的楽観主義者」であれ|NTT R&D Website
ム型研究(CREST)「量子状態の高度な制御に基づく革新的量子技術基盤の創出」の支援を受けた研究(超伝導量子ビットを用いた極限量子センシング)です(2)。電子スピン共鳴は物質中の電子スピンの性質を調べ
https://www.rd.ntt/research/JN202109_15211.html
Annual_report_2020_J.pdf
可変な 磁束量子ビットは、量子センシングや量子計算など、さまざまな 量子技術への応用が期待されます。一例として、量子ビットをス ピンロッキングパルスで励起することにより、量子ビットに緩和を もたらす高周
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/annual_report/Annual_report_2020_J.pdf
フロンティアコミュニケーション研究部|NTT未来ねっと研究所|NTT R&D Website
-Correlated Single Photon Counting, TCSPC)の研究です。量子状態を正確に読み取るには単一光子の検出が必須であり、TCSPC装置は、量子コンピューティングや量子暗号通信、量子センシング
https://www.rd.ntt/mirai/organization/product_2/
publication_list.pdf
, Hamamatsu, Japan) [3] 金子晋久, 量子電気標準と量子センシングへの展望, 第 2 回合同シンポジウム「量子技術と 資源循環技術の最前線」,理化学研究所主催, 2020 年 1 月 [4] A
https://www.rd.ntt/brl/people/afuji/kakenS/sub/publication_list.pdf
NTTBrl_honbun_J_250225.indd
してしまうという問題がありました。今 回、ナノダイヤモンドと超伝導磁束量子ビットによる量子ハイブ リッド系を用いた量子センシングによって感度を向上させること で、微小な領域の数マイクロケルビンの温度変化
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/annual_report/NTTBrl_J_250321_print.pdf
メディア情報研究部 過去のニュース|NTTコミュニケーション科学基礎研究所|NTT R&D Website
員が、ワイヤレス通信の国際会議 WPMC2023において、チュートリアル講演の招待を受け、量子通信と量子センシングについての講演「Quantum Computation And Sensing On
https://www.rd.ntt/cs/team_project/media/past_news.html