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
最大の願いは「貢献」。年齢を重ねても研究するスピリットを持ち続けていたい | NTT R&D Website
した成果の学術的意義と社会的意義は重なるところもありますが、基本的にはこのような光のアナログ性や非線形性、そして量子性を使った情報処理の実現、多様化へ貢献したいと考えています。また、まだ実現は先になると思い
https://www.rd.ntt/research/JN202204_17846.html
対称性とリー群・リー環の表現論 | NTT R&D Website
れます(1)。リー群の表現は、例えば対称性を持った空間上の関数を解析する際などに役立ちます。ただ、リー群そのものは非線形な対象のため、その表現をそのまま扱うのは容易ではありません。そこで、代わりにこの微分
https://www.rd.ntt/research/JN202407_27016.html
NTTBrl__J_h1
た簡易な構 成で実現しました。これにより、16種類という従来よりも少ない 実験手順で4次元T ime - b i n量子もつれ状態を確認し、95% という高いフィデリティの観測に成功しました。 非線形性
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/annual_report/Annual_report_2017_J.pdf
BRLセミナー 一覧
測定と半導体微小共振器ポラリトンの非線形分光 5月14日 Prof. Alberto Morpurgo University of Geneva, Switzerland Transport
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report14/data03J.html
山口 浩司 | NTT R&D Website
) surfaces", Physical Review B 51, 9836 (1995). 技術キーワード ナノメカニクス、化合物半導体デバイス、非線形力学、応用物理 業績の詳細はこちら 関連するコンテンツ
https://www.rd.ntt/organization/researcher/fellow/f_008.html
Annual_report_2019_J.pdf
雑音圧搾 𝑥𝑥1 (a.u.) 𝑦𝑦 2 (a .u .) フィルタ無 𝑥𝑥1 (a.u.) y 2 (a .u .) 乱雑に運動する振動子 疑似角運動量 非線形測定 2 0 1 9 年の主
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/annual_report/Annual_report_2019_J.pdf
光のエネルギー損失が極めて少ないオプトメカニカル素子の創出|NTT R&D Website
スペクトルの時間変化 機械振動を用いた光の増幅・発振 エルビウムの共鳴波長が振動に応じて変化する現象は、光と機械振動の非線形な相互作用に基づいています。これを応用すれば、例えば光増幅器のような非線形オプ
https://www.rd.ntt/research/JN202202_17215.html
100,000スピン コヒーレントイジングマシンを実現|NTT物性科学基礎研究所 | NTT R&D Website
から始め、評価値が最も良いものの選択を繰返すアルゴリズム。 ※5 ... 周期分極反転ニオブ酸リチウム(PPLN)導波路 異なる波長の光同士を相互作用させることが可能な「非線形光学効果」と呼ばれる特殊な特性
https://www.rd.ntt/brl/latesttopics/2021/09/latest_topics_202109301916.html
異種材料融合デバイス研究グループ|NTT先端集積デバイス研究所|NTT R&D Website
反転ニオブ酸リチウム(PPLN)導波路は、スクィーズド光の生成に必要な高い非線形光学効果と低損失性により、高性能な量子光源を実現しています。 ・何ができる? 光通信デバイスを用いた安定的かつメン
https://www.rd.ntt/dtl/technology/heterogeneous_materials_and_devices_research_group_ntt_device_technology_laboratories_ntt_rd_website.html
光子との相互作用を使った超伝導人工原子の自在なエネルギー制御が可能に|NTT物性科学基礎研究所 | NTT R&D Website
作用は何桁も強いため、Starkシフトは電磁場モード内の光子数に比例せず、今回の実験から、図3に示す非線形な振舞いをすることが初めて観測された。Lambシフト、Starkシフトをまとめて(原子準位の)光
https://www.rd.ntt/brl/latesttopics/2018/05/latest_topics_201805082012.html
山口 浩司のホームページへようこそ
表彰 研究開発賞 「非線形フォノニクス素子の提案と実証」 (2016.12.12) 45th ISCS Quantum Device Award "For leading contributions
https://www.rd.ntt/brl/people/hiroshi/index_j.html
連続量光量子コンピュータに向けた光技術 | NTT R&D Website
テムに適用するには大きな非線形性が必要となるためこれまで実用化が困難と考えられてきましたが、NTTで研究開発を進めてきた導波路型のPPLN(Periodically Poled Lithium Niobate
https://www.rd.ntt/research/JN202304_21560.html
光を使って難問を解く新しい量子計算原理を実現|NTT物性科学基礎研究所 | NTT R&D Website
はないが多くの問題によい近似解を与えるヒューリスティックアルゴリズム。 ※5 ... 周期分極反転ニオブ酸リチウム(PPLN)導波路 異なる波長の光同士を相互作用させることが可能な「非線形光学効果」と呼ば
https://www.rd.ntt/brl/latesttopics/2016/10/latest_topics_201610211121.html
サイエンスプラザ2012 - ラボツアー - NTT物性科学基礎研究所 -
を行っています。本ツアーでは、シリコン細線導波路を用いた全集積型偏光量子もつれ光源や、シリコンプラットフォームとしては世界最高の光学非線形性を誇るシリコンフォトニック結晶導波路といった最近の成果についてご
https://www.rd.ntt/brl/event/sp2012/labtour.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
超伝導回路。超伝導量子回路は通常の電子回路と同じインダクタ、キャパシタのほかに、非線形な電流・電圧特性を持つジョセフソン接合で構成されます。 *3 不対電子:原子や分子に含まれる電子のうち、ペアを構成
https://www.rd.ntt/research/JN202403_25274.html
BRLreport_2005J.pdf
トにおける励起子・励起子分子を用いた光非線形 ♦ 逆 VLS 機構により形成されるナノホール ♦ 表面高調波のスペクトル干渉による極短レーザパルスのキャリアエンベロープ位相計測 ♦ 線欠陥幅変化による超高Q値フォ
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report05/BRLreport_2005J.pdf
光子と人工原子から成る安定な分子状態を発見|NTT物性科学基礎研究所 | NTT R&D Website
セフソン接合)が超伝導状態で示すインダクタンス。この接合部分では、超伝導が弱められており、外部から電磁気的な信号を接合部分に加えると、超伝導状態特有の非線形応答が得られる。高感度な磁場センサーであるSQUID
https://www.rd.ntt/brl/latesttopics/2016/10/latest_topics_201610111533.html
ポスター展示 - 未来への扉を開くフロンティアサイエンス - サイエンスプラザ2010
基礎研究所 > 量子光物性研究部 > 量子光制御研究グループ ▲戻る 22 フォトニック結晶結合共振器光導波路の非線形光学 ~共振器の連結が作り出す導波路で光を操る Image / PDF 松田 信幸
https://www.rd.ntt/brl/event/splaza2010/poster.html
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込めの強いフォトニック 結晶ナノ共振器にこの埋め込み量子井戸を導入することで、 励起子と光の相互作用を強め、非常に大きな非線形屈折率変 化を誘起することに成功しました。本技術を利用すれば超低パ ワーで動作
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/annual_report/Annual_report_2021_J.pdf
NTT物性科学基礎研究所の研究活動
♦ PPLN 導波路中のカスケード 2 次非線形光学効果を用いた 時間位置もつれ光子対の発生 ♦ 光格子中にトラップされた冷却フェルミ原子気体の有限温度解析 ♦ 超伝導アトムチップの損失のメカニズム ♦ サブ
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report09/BRLreport_2009J.pdf
NTTBrl_honbun_J_230228_final.indd
、特殊構造を有するシリ コン・トランジスタを用いることで、抵抗によって決まる速度より も高速な信号に応答することが可能となりました。これはトラン ジスタのリーク電流が理論限界まで抑えられた非線形な電気 的
https://www.rd.ntt/brl/brl/result/activities/file/annual_report/Annual_report_2022_J.pdf
電流注入結合フォトニック結晶レーザを用いた例外点縮退の観測 | NTT R&D Website
処理を行ううえで重要な要素です。例外点近傍の非相反特性は利得飽和に基づき、入力光強度依存性を有するため実用化には壁がありますが、研究の進展が期待されています。 *2 非相反伝搬:磁気光学効果、非線形光学効果
https://www.rd.ntt/research/JN202206_18514.html
NTT物性科学基礎研究所の研究活動
フォトニッ ク結晶による超小型集積光回路などの研究が行われています。 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
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report11/Report_11.pdf
NTTBrl_honbun_J_190306.indd
に伴う励起準位占有率の減衰レートは単独のNV中心の場合 と較べて10の12乗倍も速く、超放射が裏付けられました。放 射光の強度がNV中心の個数に対して非線形に増大すること からも超放射の確証が得
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/annual_report/Annual_report_2018_J.pdf
沿革|研究開発について|NTT R&D Website
を開発 人間による液体認識の科学的解明と変幻灯の開発 周波数利用効率を損なわないWDM一括非線形歪補償による伝送長延化の研究 細く透明で美観を損ねない「透明光ファイバ」の実用化(2015年度グッドデザ
https://www.rd.ntt/about/chronicle/
Activity report
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、光子波長 を可視域に変換し、可視域で動作する高効率光子検出器で検出する方法が試されている。 周期的分極反転構造は、和周波発生
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report07/BRLreport_2007J.pdf
Report_14_J.pdf
会社 NTT 物性科学基礎研究所、リサーチアソシ エイト。平成 20 年よりリサーチスペシャリスト。平成 24 年、同 社に入社。入社以来、デジタル信号処理への応用と非線形ダイナ ミクスの探索に向けた電気機械
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report14/Report_14_J.pdf
NTT物性科学基礎研究所の研究活動
などの非線形過程を用いて異なる周波数のアイドラー光 (fi)を生成する。ここでエネルギー 保存則より、アイドラー光の周波数はhfi = hfp - hfsで与えられる(hはプランク定数)。 我々は、この概念
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report10/Report_2010J.pdf
NTT物性科学基礎研究所の研究活動
電流量子ビットの新しい測定法 ♦ 超伝導アトムチップの高安定性を実証 ♦ ジョセフソン永久電流量子ビットのシングルショット測定 ♦ 低電子密度 2 次元電子系の非線形遮蔽・線形遮蔽領域の発光分光
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report08/BRLreport_2008J.pdf
NTTBrl_honbun_J_260302.indd
成果は、高 速光時系列処理器や低遅延な光通信の実現につながります。 振動子同士が結びついてリズムをそろえる「振動同期」は、身 近な非線形現象であり、神経回路の基本原理としても重要で す。しかし従来技術
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/annual_report/NTTBrl_J_260310_print.pdf