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NTT理論量子情報研究センタ | NTT R&D Website
NTT理論量子情報研究センタ | NTT R&D Website NTT R&D Website NTT理論量子情報研究センタ NTT理論量子情報研究センタ 私たちは、量子力学の原理に基づき、量子
https://www.rd.ntt/tqp/
量子情報科学|NTTコミュニケーション科学基礎研究所|NTT R&D Website
理論研究グループ 量子情報科学 量子情報科学 [Japanese|English] 量子力学の原理を利用した情報処理の理論研究 光子や原子などの一つ一つに情報を載せ、それらを精密にコン
https://www.rd.ntt/cs/team_project/media/computing_theory/research_media13.html
北川 冬航|NTT社会情報研究所|NTT R&D Website
研究員北川 冬航 安全な公開鍵暗号技術の設計と量子計算機時代の新たな暗号技術の研究。 暗号理論、特に公開鍵暗号方式やより発展的な暗号技術の設計及び安全性解析について研究を行う。近年は、暗号理論と量子情報
https://www.rd.ntt/sil/overview/evangelist/fuyuki_kitagawa.html
スライド タイトルなし
トコル量子分散アルゴリズム各ノードでの処理量子計算量理論量子情報理論・量子誤り訂正・エンタングルメント・NPとBQP ・液体NMR ・光・ラムダ計算・デコヒーレンス本展示 CS研のソフトウェア研究 CS研外
https://www.rd.ntt/cs/event/openhouse/2008/quantum/doc/map.pdf
NTT コミュニケーション科学基礎研究所 オープンハウス2010
でいえば、「量子力学を陽に使った情報処理」です。研究者は、量子情報処理の能力は、通常の情報処理の能力よりも本質的に高いと考えています。本講演では、研究者がこのように考える理由、面白いと感じる点、さらには、理論研究
https://www.rd.ntt/cs/event/openhouse/2010/talk/research6/
光円錐におけるエンタングルメントの類似構造
となっている。)それぞれの単位球を、量子情報理論でキュービットを表す際に用いるブロッホ球と同一視すると、未来と過去に一つずつ仮想のキュービットが対応することになる。等速で運動する粒子の世界線を考えると、粒子の四次元時空
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report15/report23J.html
西巻 陵 | NTT R&D Website
https://dblp.org/pid/85/2415.html 技術キーワード 公開鍵暗号、プログラム難読化、プログラムコピー防止、耐量子暗号、量子情報理論 関連するコンテンツ
https://www.rd.ntt/organization/researcher/special/s_029.html
poster9.pdf
関連文献連絡先どんな研究めざす未来どこが凄い A 送信者受信者成功確率量子もつれの質(精度) 光がつなぐ量子の情報量子情報通信と呼ばれる未来の通信を実現するには、微弱なレーザ光を使った方法が最も有望
https://www.rd.ntt/cs/event/openhouse/2013/exhibition/computing3/poster9.pdf
報道一覧
月から実証実験 国内勢、実用化急ぐ 東芝など最初の顧客探し 7月10日 日刊工業新聞 量子情報処理 多彩に NTTなど 再構成可能な光集積回路開発 7月15日 日経産業新聞 光回路 数秒で1000通り
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report15/data06J.html
NTT コミュニケーション科学基礎研究所 オープンハウス2019
研究展示 コミュニケーションと計算の科学 09 新たな秘密がこれまでの秘密を脅かす ~「量子情報を用いた秘密分散」の脆弱性の検証~ どんな研究 秘密情報を安全に保管する方法として「量子情報を用いた秘密
https://www.rd.ntt/cs/event/openhouse/2019/exhibition9/
Microsoft PowerPoint - SP2014_digest_J28.pptx
する~名古屋大学名古屋大学大学院多元数理科学研究科林研究室量子エンタングルメントをもった粒子のペアを複数、遠隔地で共有することで、さまざまな量子情報処理に利用できる重要なリソースとなります。また、量子エン
https://www.rd.ntt/brl/event/sp2014/poster/files/j28.pdf
特定分野の研究センタ|NTT R&D Website
処理の消費エネルギーの極限的な低減を目指す革新研究を行います。 NTT理論量子情報研究センタ 計算・計測・通信に関わる量子情報科学の可能性をより包括的な視点からとらえ、量子力学的な強い相関によって支配
https://www.rd.ntt/organization/center/
「全光」で量子中継の原理検証実験に成功|NTT物性科学基礎研究所 | NTT R&D Website
ピュータであり、究極の通信が量子通信で、これらは総称して量子情報処理と呼ばれます。現在のインターネットが地球上のあらゆるクライアントの情報端末を結びつけるように、量子インターネットは、地球上の任意のクライアントの「量子
https://www.rd.ntt/brl/latesttopics/2019/01/latest_topics_201901251955.html
スライド 1
0.8 1 50 300 550 800 09 Vulnerability assessment of quantum secret sharing 秘密情報を安全に保管する方法として「量子情報を用い
https://www.rd.ntt/cs/event/openhouse/2019/download/09_b.pdf
酸化エルビウム単結晶薄膜におけるエネルギー移動
(100 µs)にくらべ非常に早い事が分かった。理論上量子操作はナノ秒程度で完了すると見積もられており、エネルギー移動はそれよりも十分遅いため、Er2O3は量子情報操作プラットフォーム材料として有望
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report14/report26J.html
量子コンピュータ実現に向けた、長寿命量子メモリ構築への新しいアプローチの発見|NTT物性科学基礎研究所 | NTT R&D Website
の長い量子メモリを構成する新しいアプローチとして応用できるため、大規模量子コンピュータに必要となるリソースの大幅な削減と、それに伴う開発コストの低減とにつながることが期待されます。そのため、高速の量子情報
https://www.rd.ntt/brl/latesttopics/2014/04/latest_topics_201404081801.html
b_08.pdf
不可能な量子系の自由度がどれほど大きくても実質的には任意に制御できるなどの普遍的な事実を発見しました。量子系を間接的に自在に制御できるようにすることで、量子計算機をはじめとする量子情報処理におけるノイ
https://www.rd.ntt/cs/event/openhouse/2020/download/b_08.pdf
no_23.pdf
23 Jaynes-Cummings(J-C) モデル単一の量子ゲイトの精度は、量子情報処理の重要な基礎パラメータです。最も単純な量子ビットのスイッチを取り上げ、制御精度がどこまで高められるか理論的
https://www.rd.ntt/brl/event/splaza2010/poster/no_23.pdf
NTT コミュニケーション科学基礎研究所 オープンハウス2013 光がつなぐ量子の情報 ~レーザ光を用いた最適な量子もつれ生成方法~
量子情報通信と呼ばれる未来の通信によって,原理的に解読が不可能な暗号などの非常に優れた機能が実現されることが知られています.この未来の通信を実現するには,微弱なレーザ光を使った方法が最も有望であると考え
https://www.rd.ntt/cs/event/openhouse/2013/exhibition/computing3/
NTT コミュニケーション科学基礎研究所 オープンハウス2020
な事実を発見しました。 めざす未来 量子系を間接的に自在に制御できるようにすることで、量子計算機をはじめとする量子情報処理におけるノイズ問題のブレイクスルーを起こします。これによって、遠隔での完全秘密乱数
https://www.rd.ntt/cs/event/openhouse/2020/exhibition8/