電気機械共振器における2モードスクイージング
には成功していない。その理由は、それを生み出す上でカギとなる非線形相互作用が、マクロ系物質に対して実現が難しかったためである。 このような課題に対し、我々は、化合物半導体による機械共振器 [図1(a
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report14/report14J.html
ナノメカニクス研究の概要と展望|NTT R&D Website
Systems)が活発に研究されています。私たちの研究では2つの独自のアプローチを用いることにより、MEMSの次世代技術ともいうべき「ナノメカニクス」技術の研究を進めています(表2)。第一は、弾性特性の非線形性
https://www.rd.ntt/research/JN202202_17200.html
Microsoft PowerPoint - sciencePlaza2008_template_A4_digest(物性研)_19_改.ppt
安定点 不安定点 ω Capacitive Inductive 微小変化 ジョセフソン接合の非線形性を利用して量子 ビットの状態によるわずかな変化を検出する ジョセフソン共振器の位相状態 双安定状態
https://www.rd.ntt/brl/event/splaza2008/poster/poster_19.pdf
no_29.pdf
の波長を断熱的に変えたりする光ナノ共振器の動的チューニングの研究を進 めることで,光の新たな操作法を開拓する問題に取り組みます. 通常光の波長を変化させるためには光学非線形効果と呼ばれる過程が必要
https://www.rd.ntt/brl/event/splaza2009/poster/no_29.pdf
高速光量子コンピュータ実現に向けた連続波・広帯域スクィーズド光源 | NTT R&D Website
型の周期分極反転ニオブ酸リチウム導波路 スクィーズド光は非線形光学現象の1つである光パラメトリック増幅により生成することができます。1985年にNa(ナトリウム)原子の三次非線形性を用いて世界で初め
https://www.rd.ntt/research/JN202206_18572.html
超伝導磁束量子ビットを用いた巨視的実在性問題の実験的検証に成功|NTT物性科学基礎研究所 | NTT R&D Website
増幅(JBA) ジョセフソン接合を含む非線形共振器をマイクロ波で駆動し非線形性による双安定状態を生じさせ、共振器に結合した被測定系のわずかな変化により異なる状態に収束することで変化を検出します。超伝導
https://www.rd.ntt/brl/latesttopics/2016/11/latest_topics_201611042223.html
単一量子ドットを用いた共振器量子電磁力学
た共振器量子電磁力学(cQED)は、単一光子レベルでの非線形相互作用の発現や光子-物質間の量子情報の変換など、量子情報処理デバイスへの応用が期待されている。一方で従来用いられてきた真空中にトラ
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report10/report27.html
超伝導磁束量子ビットを用いた巨視的実在性問題の実験的検証
るかどうかは量子力学の黎明期からの問題であった。 超伝導磁束量子ビットは複数のジョセフソン接合と超伝導ループから成る回路であり、その非線形性のために2準位系と見なせる系である。この2つの状態はそれぞれ巨視
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report16/report11J.html
Microsoft PowerPoint - sciencePlaza2008_template_A4_digest(物性研)_28_改.ppt
されている.特に量子鍵配送の長距離化・高速化 への移行に対応する高性能な通信波長帯光子検出デバイスの開発が 求められており,本研究はこれに対応するものである. 周期的分極反転構造を有するLiNbO3(LN) 非線形導
https://www.rd.ntt/brl/event/splaza2008/poster/poster_28.pdf
各研究部の研究概要
れています。 この1年で、結合共振器光導波路における高効率な光非線形性の解明や、レーザで作った光格子中の原子気体の量子力学的挙動に関する理論的説明に成功しました。また、超音波による半導体中での電子スピンの輸送と回転操作
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report11/report01.html
高強度光パルス―─固体電子系の実時間量子ダイナミクスシミュレーション | NTT R&D Website
かつ原子スケールの現象を理解するうえでは、理論的研究が必要不可欠で量子力学的なシミュレーションが有効です。極端非線形光学で調べる現象は、V/nm級の電場を数fsだけ物質に印加する実験で、典型的な物質は半導
https://www.rd.ntt/research/JN202503_32658.html
社内表彰受賞者一覧
せ最適化問題を解くコヒーレント イジングマシンの実現 2016.10.24 先端技術総合研究所 所長表彰 研究開発賞 Imran Mahboob 畑中大樹 岡本 創 山口浩司 非線形フォノニクス素子の提案
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report16/data05J.html
超伝導量子回路に基づく量子情報技術 | NTT R&D Website
だ構造。超伝導体の位相に対して非線形な超伝導電流が流れるため、超伝導量子回路における非線形素子として利用されます。超伝導量子ビットにおいては、超伝導体としてアルミニウム、絶縁膜として酸化アルミニウムが多く
https://www.rd.ntt/research/JN202304_21572.html
ナノメカニカル振動子による新しいカオス信号生成手法|NTT R&D Website
ニカル振動の非線形性を用いることにより、外部から安定にカオス発生の制御が行える新しいカオスの生成手法を提案することに成功しました(3)、(4)。以降ではその手法について、概略を述べます。 *1機械学習とカオ
https://www.rd.ntt/research/JN202202_17208.html
通信波長帯単一光子のLiNbO3導波路による周波数上方変換と高効率・低暗計検出
になりえると予想されている。これらを背景に、単一光子やエンタングル光子対の生成技術が重要視されるようになった。最近、周期的分極反転構造を有するLiNbO3(LN)非線形導波路での高効率周波数変換を利用し、光子
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report07/report26.html
NTT物性科学基礎研究所 理論量子物理研究グループ
の実現に不可欠なものと考えられています。私たちのグループは、このような量子現象を探求し、それらを基に新しい量子テクノロジーの創出を目指しています。 研究テーマ 乱数と非線形現象を含む、量子力学の基本的側面
https://www.rd.ntt/brl/group_introduction/ryouron-g/index_j.html
ジョセフソン分岐増幅器による量子ビット測定過程の量子ダイナミクス理論
ーブとする超伝導磁束量子ビットの読み出し過程を、量子ダイナミクスとして理論的に分析することに成功した。 JBAは非線形共振器であり、駆動振動数や駆動振幅など動作パラメータのわずかな違いによって、2種類の振動モー
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report09/report20.html
目次
ナミクス理論 超伝導磁束量子ビット・共振器系における制御NOTゲートの提案 半導体量子ドットにおける近藤効果のスピン蓄積による制御 量子光物性研究部の研究紹介 PPLN導波路中のカスケード2次非線形光学効果
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report09/2009_J.html
ナノメカニクス技術と超高速マグノフォニック技術で、電気、光に続く第三の信号媒体が登場 | NTT R&D Website
は、MEMSの次世代技術ともいうべきもので、振動特性における非線形性の利用や量子デバイス技術との融合により、MEMSにはない技術を提供しています(表)。例えば、「非線形性」というのは耳慣れない言葉かと思い
https://www.rd.ntt/research/JN202310_23464.html
量子情報通信のための、単一光子の波長変換に関する新手法を構築|NTT物性科学基礎研究所 | NTT R&D Website
数を足したり引いたりすることで行う波長変換方法。 ※4 ... 相互位相変調 光カー効果と呼ばれる入射光の強度に比例した媒質の屈折率増加を通じ、同一媒質に入射した他の光の位相が変調される非線形光学効果
https://www.rd.ntt/brl/latesttopics/2016/03/latest_topics_201603262111.html