マクロな超伝導電流と単一光子の量子もつれ制御に成功|NTT物性科学基礎研究所 | NTT R&D Website
というミクロな系において観測されることは知られていましたが、今回の研究成果によって、電気回路を流れるマイクロアンペアというマクロな超伝導電流と光子の組み合わせでも量子もつれを実現可能であることが初めて実証
https://www.rd.ntt/brl/latesttopics/2006/03/latest_topics_200603301335.html
超伝導量子回路に基づく量子情報技術 | NTT R&D Website
超伝導量子回路に基づく量子情報技術 | NTT R&D Website NTT R&D Website リサーチ&アクティビティ 超伝導量子回路に基づく量子情報技術 更新日:2023/04/17
https://www.rd.ntt/research/JN202304_21572.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
巨視的超伝導量子ビットLC振動子結合系の真空ラビ振動
2東京工業大学/NTTリサーチプロフェッサ ジョセフソン接合を含む超伝導回路は、量子計算の必須要素である量子ビットの有望な候補と考えられている[1]。3つのジョセフソン接合を含む磁束量子ビット[2
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report05/report21.html
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
に、超伝導回路を用いてこの新状態を形成するために必要な条件について理論的な検討を行いました。 今回の成果 今回の実験では、微細加工技術を用いて作製された原子と同等の量子的性質を持つ超伝導人工原子と、超伝導
https://www.rd.ntt/brl/latesttopics/2016/10/latest_topics_201610111533.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
ース >超伝導量子回路研究グループ ポイント 超伝導共振回路中の光子1個との相互作用で、超伝導人工原子の準位が反転 原子で観測されるLamb、Starkシフトとは桁違いの巨大光シフトを世界で初めて観測 人工
https://www.rd.ntt/brl/latesttopics/2018/05/latest_topics_201805082012.html
超伝導干渉素子で100兆分の1メートルの振動を検出|NTT物性科学基礎研究所 | NTT R&D Website
、超伝導回路)を有する超伝導量子干渉素子(SQUID)を作製します。続いて、基板のみを溶解させる薬品を用いてSQUID回路の一部の下地を除去し、宙に浮いた微小な板バネに加工しました。本素子構造の作製
https://www.rd.ntt/brl/latesttopics/2008/09/latest_topics_200809011426.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
けている研究について教えてください。 半導体デバイスからレーザ、磁気共鳴診断装置(MRI)にいたるまで、さまざまな装置には量子力学が応用されていますが、その中で私が手掛けているのは超伝導量子回路を用いた量子情報
https://www.rd.ntt/research/JN202109_15211.html
超伝導アトムチップの高安定性を実証
からの距離依存性を表している。この図から明らかなように、チップの近傍では、超伝導永久電流アトムチップの捕捉寿命が、従来の方法に比べ、1桁以上改善されていることが確認された。今後は超伝導回路の微細化により、量子
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report08/report21.html
超伝導永久電流アトムチップ
超伝導永久電流アトムチップ 超伝導永久電流アトムチップ 向井哲哉1 Christoph Hufnagel1 清水富士夫2 1量子電子物性研究部 2電気通信大学/NTTリサーチプロフェッサー 中性
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report07/report19.html
機能物質科学の研究概要
ている。 超伝導量子物理研究グループ もっとも実現に近いと考えられる超伝導量子素子による量子計算機の研究を行っている。量子ビットの実験的検証とともに、量子ドット構造により新機能が設計できる事を提案する。 スピ
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report02/J/report06.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
「2050年までに、経済・産業・安全保障を飛躍的に発展させる誤り耐性型汎用量子コンピュータを実現(PD:北川勝浩)」、研究開発プロジェクト「超伝導量子回路の集積化技術の開発(PM:山本剛)」、研究開発課題「超
https://www.rd.ntt/research/JN202409_29284.html
マイクロ波を用いた超伝導磁束量子ビットの多光子制御に成功|NTT物性科学基礎研究所 | NTT R&D Website
すると同時に、超伝導磁束量子ビットが、夢の量子コンピュータ用基本素子としても有望であることが判りました。 >ニュースリリース >超伝導量子回路研究グループ [参考文献: S. Saito et al
https://www.rd.ntt/brl/latesttopics/2004/01/latest_topics_200401011325.html
超伝導量子コンピュータのシステムの設計と開発 | NTT R&D Website
組んできました。本稿では、超伝導量子コンピュータの概要と、実用的な量子計算の実現に向けた計算機の開発に向けた取り組みについて解説します。 *1 超伝導量子ビット:超伝導状態にある回路を用いて量子ビットの0
https://www.rd.ntt/research/JN202309_23089.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
させ、全ての超伝導磁束量子ビット上に電子スピン集団から構成される量子メモリを搭載している、集積化量子回路の構築を目指します。大規模量子計算機の実現に向けた超伝導磁束量子ビットと電子スピン集団の結合素子の要素
https://www.rd.ntt/brl/latesttopics/2014/04/latest_topics_201404081801.html
超伝導アトムチップの損失のメカニズム
超伝導アトムチップの損失のメカニズム 超伝導アトムチップの損失のメカニズム 向井哲哉 Christoph Hufnagel 清水富士夫* 量子光物性研究部 *電気通信大学 中性原子を用いた量子演算
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report09/report25.html
齊藤 志郎 | NTT R&D Website
特別研究員齊藤 志郎 NTT物性科学基礎研究所 上席特別研究員他上席特別研究員の情報へ 基礎研究本技術分野の他研究員情報へ 物性科学基礎研究所本研究所/センタ/部門の他研究員情報へ 超伝導量子回路を用い
https://www.rd.ntt/organization/researcher/superior/s_027.html
no_19.pdf
の NV-中心 制御性・拡張性 長寿命化(コヒーレンス時間) 超伝導量子ビット ○(回路設計の自由度が高い) ×(外部ノイズとの結合が強い) ダイヤモンドNV中心 ×(電子スピン間の結合が弱い) ○(外部
https://www.rd.ntt/brl/event/sp2012/poster/no_19.pdf
4300個の超伝導量子ビットと超伝導共振器のコヒーレントな結合
メータの調整が難しいことが課題であった。これに対し、近年になり、回路設計の自由度が高い人工原子である「超伝導量子ビット」の集団をマイクロ波共振器に結合させるアプローチが注目を集めている。実際に8個の超伝導磁束
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report16/report12J.html
Microsoft PowerPoint - j_11_23_物性部.PPT
テム NTT 2007 調和振動子:単一振動モード 強結合領域での電気回路量子電磁力学系 人工二準位原子 nA 10~ 2 pI 超伝導磁束量子ビット NTT 2004 21
https://www.rd.ntt/brl/event/splaza2007/files/j_21.pdf
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
シング(研究代表者:齊藤志郎)」(No.JPMJCR1774)の支援を受けて行われました。 >ニュースリリース >超伝導量子回路研究グループ 研究の背景 電子スピン共鳴は電子スピン(不対電子)を含む材料の分析
https://www.rd.ntt/brl/latesttopics/2019/03/latest_topics_201903291915.html
Microsoft PowerPoint - 25.Hiraki_jp(v5).pptx
.ntt.co.jp) 松尾慎治 (matsuo.shinji@lab.ntt.co.jp) Siプラットフォーム上光集積回路の概念図 Siプラットフォーム上超伝導単一光子検出器の概略図 Si wafer
https://www.rd.ntt/brl/event/sp2016/poster/files/n25.pdf
no_17.pdf
(b) 量子変換器として働く超 伝導磁束量子ビット (c) 試 料の等価回路 (d) ジョセフ ソン接合中に存在するミク ロな量子二準位系 試料 量子ビットの分光測定 超伝導磁束量子ビットのエネ
https://www.rd.ntt/brl/event/splaza2010/poster/no_17.pdf
オンチップ量子バッファを世界で初めて実現|NTT物性科学基礎研究所 | NTT R&D Website
ピュータを構成する基本素子「量子ビット」に何を用いて、それをどのように安定に保持し、相互作用させるかについて、様々な方式が提唱されています。NTT物性科学基礎研究所においても、超伝導デバイス、半導体ナノデバ
https://www.rd.ntt/brl/latesttopics/2013/11/latest_topics_201311130701.html
no_20.pdf
NTT物性科学基礎研究所 NTT Basic Research Laboratories Kosuke Kakuyanagi kaku@will.brl.ntt.co.jp 超伝導回路で見る量子
https://www.rd.ntt/brl/event/splaza2009/poster/no_20.pdf
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
... 超伝導磁束量子ビット 複数のジョセフソン接合を含む超伝導ループで構成される超伝導回路で、適切な磁場バイアスをかけることで右回り電流状態と左回り電流状態の2つの状態を量子二準位系として扱う
https://www.rd.ntt/brl/latesttopics/2016/11/latest_topics_201611042223.html
スライド タイトルなし
力学的な回路を、超伝導体で実現し、それを制御することによっ て、将来の量子情報通信の基本素子になると考えられます。 NTT物性科学基礎研究所 物質科学研究部 田中 弘隆(TANAKA HIROTAKA
https://www.rd.ntt/brl/event/splaza2005/research_confirm/pdf/digest_18.pdf
no_22.pdf
特性評価 ~超伝導が薄膜の高周波特性を暴く~ 連絡先: 集中定数回路超伝導共振器(LEKID)は、極低温で大きなQ値 (~106)を持ち、インダクタンスやキャパシタンスの変化に対して、共 振周波数のずれ
https://www.rd.ntt/brl/event/splaza2009/poster/no_22.pdf
複数の磁束量子ビットの選択可能な長距離結合スキーム
。 我々は今回、超伝導量子ビット系に対して、そのような2ビット演算を可能とする構造と操作原理を考案し、その物理的特性を理論解析によって明らかにした(図1)[1]。全ての量子ビットは同一の超伝導共振回路(LC
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report07/report20.html
超伝導量子ビットと結合したLC共振器における非古典的光子状態の生成
とは異なるものの古典的な励起方法で生じ得るポアソン分布とは明確に異なる非古典的な光子状態生成に成功した[1]。この成果は、超伝導LC共振回路の量子性を積極的に利用したものであり、高Q共振器を用いた量子メモ
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report10/report20.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
測定強度を変えた量子状態の射影操作
ることによって超伝導回路上で重ね合わせ状態を作り、測定を行うことができる。 我々は超伝導磁束量子ビットを読み出すために、非線形共振器の双安定状態を利用する ジョセフソン分岐読み出し法を使っている。この方法では超伝導
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report13/report16J.html
量子技術イノベーションに向けた取り組み | NTT R&D Website
にした光量子コンピュータへの取り組みと量子光源などの光技術の動向について紹介する。 光量子 量子コンピュータ 光部品 超伝導量子回路に基づく量子情報技術 高感度・高空間分解能な電子スピン共鳴測定装置と極低温
https://www.rd.ntt/research/JN202304_21543.html
poster_list.pdf
重ねて発光強度を増大~ 3 究極に薄い量子井戸からの紫色発光 ~原子レベルで平坦なGaN/InN/GaNで実現した極狭線発光~ 4 いま再び銅酸化物高温超伝導体 ~高品質薄膜で迫る高温超伝導の素顔~ 5 通信
https://www.rd.ntt/brl/event/sp2012/poster/poster_list.pdf
雑音のない素子で原子を安定に閉じ込めることに成功|NTT物性科学基礎研究所 | NTT R&D Website
が開発した超伝導永久電流アトムチップは、チップ表面に作られた超伝導体の閉回路を流れる永久電流により磁場を発生させるため、外部電源を必要とせず、原理的にまったく雑音が発生しないことから、従来のアトムチッ
https://www.rd.ntt/brl/latesttopics/2007/06/latest_topics_200706291828.html
ジョセフソン分岐増幅 (JBA) を用いた超伝導永久電流量子ビットの新しい測定法
ジョセフソン分岐増幅 (JBA) を用いた超伝導永久電流量子ビットの新しい測定法 ジョセフソン分岐増幅 (JBA) を用いた超伝導永久電流量子ビットの新しい測定法 角柳孝輔 影井誠一郎* 鯉渕良太
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report08/report20.html
SciencePlaza2005
量子計算の効果的なシミュレーション 17. 向井 哲哉 中性原子を使った量子コンピュータ 18. 田中 弘隆 超伝導磁束量子ビットの巨視的コヒーレンス 19. 斉藤 志郎 超伝導磁束
https://www.rd.ntt/brl/event/splaza2005/poster.html
機能物質科学の研究概要
すると共に、神経機能を土台とした新しい情報処理機構を開拓する。 超伝導体薄膜研究グループ MBE成長技術を利用して、新しい高温超伝導体材料を合成する。 超伝導量子物理研究グループ 量子コンピュータの基礎である量子
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report00/J/report06.html
量子センサを実現するダイヤモンド中電子スピンの寿命の改善法を確立|NTT物性科学基礎研究所 | NTT R&D Website
... 超伝導磁束量子ビット 超伝導を示す物質を用いて回路を作ると、そこに永久電流が流れます。その永久電流の向きによってビット情報を蓄えることができ、そのような素子を超伝導磁束量子ビットと呼びます。特に、永久
https://www.rd.ntt/brl/latesttopics/2015/04/latest_topics_201504102203.html
国際シンポジウム「メゾスコピック超伝導とスピントロニクス」MS+S2006
. Nakamura, Dr. Wallraff, and Professor A. Ustinovの錚々たる面々が彼らの超伝導量子ビットについての講演を行った。ここで挙げたメンバーだけで、現在実際に動く超伝導量子ビッ
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report05/data03.html
ポスター発表 - サイエンスプラザ2009 - NTT物性科学基礎研究所
> 超伝導量子物理研究グループ ▲戻る 19 超伝導アトムチップ ~原子と超伝導で拓く量子の世界~ JPEG / PDF 向井 哲哉 20 超伝導回路で見る量子現象 ~観測による波動関数の収縮を見る
https://www.rd.ntt/brl/event/splaza2009/poster.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
の量子状態を視覚化する~ Image / PDF 蟹澤 聖 / 鈴木 恭一 物性科学基礎研究所 > 量子電子物性研究部 > 超伝導量子物理研究グループ ▲戻る 17 ミクロとマクロ 大きさの異なる世界
https://www.rd.ntt/brl/event/splaza2010/poster.html
トンネルエネルギー可変型磁束量子ビットのコヒーレント制御
物性研究部 超伝導磁束量子ビットは、量子プロセッサの構成要素として有望視されている。回路を巡る超伝導電流間のトンネル過程を試料に備わった2つの制御ラインから随時調節可能なこの改良型の量子ビットでは トン
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report10/report19.html
Microsoft PowerPoint - 20仙場_digest2005F_j.PPT
回路の量子を測る 原子を磁束量子ビット(人工原子)で、空洞共振器を LC-回路で置 き換えることにより、量子光学分野で行われてきた量子力学の基礎 に関わる重要な実験が、超伝導体を用いたチップ上でも可能
https://www.rd.ntt/brl/event/splaza2005f/poster/pdf/poster_20.pdf
光を用いたコヒーレントイジングマシンと超伝導量子ビットを用いた 量子アニーリングマシンの計算性能を実験で比較|NTT物性科学基礎研究所 | NTT R&D Website
光を用いたコヒーレントイジングマシンと超伝導量子ビットを用いた 量子アニーリングマシンの計算性能を実験で比較|NTT物性科学基礎研究所 | NTT R&D Website NTT R&D
https://www.rd.ntt/brl/latesttopics/2019/05/latest_topics_201905251454.html
サイエンス・プラザ2007 - ナノサイエンスが拓く量子の世界 - ■ポスター発表■
~ 熊田 倫雄 18. 量子ナノ構造の走査プローブ測定 ~半導体表面で探る微細領域の電子状態~ 蟹澤 聖 鈴木 恭一 19. 超伝導量子ビット ~2量子ビット間の演算ゲートに向けて~ 齊藤 志郎 仙場 浩一
https://www.rd.ntt/brl/event/splaza2007/poster.html
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
的に大きかったのである。このように、超伝導量子回路系では、量子測定の実時間制御を行える可能性がある。 [1] K. Semba et al., Quantum Information Processing
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report08/report22.html
NTTBrl_honbun_J_250225.indd
ープ ●ナノメカニクス研究グループ ●量子光デバイス研究グループ ●フォトニックナノ構造研究グループ ●量子光制御研究グループ ●理論量子物理研究グループ ●超伝導量子回路研究グループ ●量子固体物性研究グル
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/annual_report/NTTBrl_J_250321_print.pdf
120905_SP_poster_B2.ai
量子井戸からの紫色発光 いま再び銅酸化物高温超伝導体 通信波長帯でシャープに光る酸化エルビウム 数原子層のグラフェンと六方晶窒化ホウ素 酸化グラフェン表面でのタンパク質認識 新しい原子 /ナノスケ
https://www.rd.ntt/brl/event/sp2012/files/B2_poster.pdf
超伝導量子回路研究グループ|NTT物性科学基礎研究所|NTT R&D Website
超伝導量子回路研究グループ|NTT物性科学基礎研究所|NTT R&D Website NTT R&D Website NTT物性科学基礎研究所 グループ紹介 量子科学イノベーション研究部 超伝導
https://www.rd.ntt/brl/group_introduction/group_015.html
量子情報処理の誤り耐性技術とその実装方式|NTT R&D Website
のもと、自然放電で情報が失われるより早くリフレッシュを行うことで、小さなオーバヘッドで情報の長期保存を実現しています。これに比べ、同じく電子を操る超伝導回路を用いた量子ビットは、ビット反転といった単位操作
https://www.rd.ntt/research/JN202103_11045.html
最新の研究内容|NTT物性科学基礎研究所 | NTT R&D Website
たコヒーレントイジングマシンと超伝導量子ビットを用いた 量子アニーリングマシンの計算性能を実験で比較 2019/04/16 光変調器を超省エネ化し、高速高効率な光トランジスタを実現 2019/03/29
https://www.rd.ntt/brl/latesttopics/
サイエンスプラザ2008 - ポスター発表 - NTT BRL -
固体物性研究グループ 超伝導量子物理研究グループ スピントロニクス研究グループ 量子光物性研究部 量子光制御研究グループ 量子光デバイス研究グループ フォトニックナノ構造研究グループ マイ
https://www.rd.ntt/brl/event/splaza2008/poster.html
labtour_c.php
コースC:不思議な量子の世界への誘い(極低温物性実験設備の見学) 担当グループ:超伝導量子物理研究グループ / 量子固体物性研究グループ 所要時間:約45分 概略 微弱な熱雑音や電気ノイズでも壊れ
https://www.rd.ntt/brl/event/splaza2009/labtour_c.php
スライド タイトルなし
検出器 ・超伝導 ・半導体量子ドット ・中性原子 ・励起子 ・量子電子署名 ・量子公開鍵暗号 ・リーダ選挙 ・耐故障性 量子プログラ ミング言語 ・QC++ ・QCL 量子コンパイラ ・QCC 量子回路
https://www.rd.ntt/cs/event/openhouse/2008/quantum/doc/map.pdf
目次
器 霧を用いた3次元レジスト塗布技術とSi立方体上のナノパターン形成 超伝導近接効果を用いた力・変位測定 量子ドットにおける選択的電子スピン緩和 核スピンを用いた二次元電子スピン物性の計測 ナノ
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report05/2005_J.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
120905_SP_invitation_printer.ai
宏一 先生 お気軽にご参加下さい。 「世界の再生可能エネルギー」 研究概要紹介 シンポジウム 「超伝導を用いた量子情報処理」 ~超伝導量子ビット用の量子メモリの開発~ 物性科学基礎研究所 齊藤 志郎
https://www.rd.ntt/brl/event/sp2012/files/handout.pdf
各研究部の研究概要
研究部 山口浩司 量子電子物性研究部(物性部)は、21世紀の情報通信技術に大きな変革をもたらす半導体や超伝導体を用いた固体デバイスの研究を推進しています。特に、高い技術力を誇る薄膜結晶の成長技術やナノ
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report09/report01.html
各研究部の研究概要
めとする密接な研究交流を進めています。 量子電子物性研究部 山口浩司 量子電子物性研究部(物性部)は21世紀の情報通信技術に大きな変革をもたらす半導体や超伝導体を用いた固体デバイスの研究を推進
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report06/report01.html
各研究部の研究概要
部 山口浩司 量子電子物性研究部(物性部)は、21世紀の情報通信技術に大きな変革をもたらす半導体や超伝導体を用いた固体デバイスの研究を推進しています。特に、高い技術力を誇る薄膜結晶の成長技術やナノ
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report10/report01.html
各研究部の研究概要
などの研究成果が得られました。 量子電子物性研究部 山口浩司 量子電子物性研究部(物性部)は、21世紀の情報通信技術に大きな変革をもたらす半導体や超伝導体を用いた固体デバイスの研究を推進しています。特に、高い
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report11/report01.html
SciencePlaza2005FALL -ラボツアー-
:00 4回目 14:00 ~ 14:30 5回目 14:30 ~ 15:00 (当日先着順:定員になり次第締め切らせていただきます) 所要時間: 30分 担当グループ: 超伝導量子物理研究
https://www.rd.ntt/brl/event/splaza2005f/lab_tour.html
サイエンスプラザ2012 - ポスター展示 - NTT物性科学基礎研究所 -
基礎研究所 > 量子電子物性研究部 > 超伝導量子物理研究グループ 19 超伝導量子ビットの情報を保持する量子メモリ ~ダイヤモンドの色中心に量子情報を保存する~ PDF / IMAGE 齊藤 志郎
https://www.rd.ntt/brl/event/sp2012/poster.html
シリコンプラットフォーム上の超伝導単一光子検出器
シリコンプラットフォーム上の超伝導単一光子検出器 シリコンプラットフォーム上の超伝導単一光子検出器 開 達郎1, 2 土澤 泰1, 2 柴田浩行3 松尾慎治1, 2 1NTTナノ
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report16/report29J.html
グループ紹介|物性科学基礎研究所|NTT R&D Website
量子回路研究グループ 制御性・拡張性に優れた超伝導量子回路を用いて、従来技術では実現できなかった物理系を構築し、そこで起こる新たな物理現象を解明します。さらに、その知見を活かして、量子技術の発展に資す
https://www.rd.ntt/brl/group_introduction/
各研究部の研究概要
」がGOLDWIN社から商用化されました。 量子電子物性研究部 藤原 聡 量子電子物性研究部では、半導体、超伝導体、あるいは異種材料ハイブリッド系の新規物性を開拓し、将来のICT社会に大きな変革をもたらす固体デバ
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report14/report00J.html
SciencePlaza2005FALL - ポスター発表-
Kasper 原子で計算:量子コンピュータ 19. 齋藤 志郎 角柳 孝輔 田中 弘隆 超伝導人工原子を二色の光で操ると 20. 仙場 浩一 中ノ 勇人 Jan Johansson LC-共振回路の量子
https://www.rd.ntt/brl/event/splaza2005f/poster.html
目次
ドナーのBohr半径・束縛エネルギーの直接測定 シリコン単一量子井戸における電子-正孔共存系 ジョセフソン分岐増幅 (JBA)を用いた超伝導永久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
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report08/2008_J.html
報道一覧
月7日 朝日新聞(夕刊) 単電子トランジスタでコンピューターの回路/NTT、10万分の1に節電 Ⅱ. 機能物質科学 5月26日 日刊工業新聞 鉛系で新高温超伝導体/分子線成長装置使い合成/NTT 1月
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report99/J/data/newhoudou.htm
NTTBrl_honbun_J_230228_final.indd
イス研究グループ ●ナノメカニクス研究グループ ●量子光デバイス研究グループ ●フォトニックナノ構造研究グループ ●量子光制御研究グループ ●理論量子物理研究グループ ●超伝導量子回路研究グループ ●量子
https://www.rd.ntt/brl/brl/result/activities/file/annual_report/Annual_report_2022_J.pdf
第4回NTT物性科学基礎研究所スクール
-Shen Tsai博士(日本、NECナノエレクトロニクス研究所)による、「超伝導量子ビット」の講義も行われました。今回初の試みとして、NTT物性基礎研の研究者による講義も行われました。1日目の午後に藤澤利正
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report07/data01.html
量子コンピュータの小型化・高速化を実現する回路圧縮手法を開発|NTT物性科学基礎研究所 | NTT R&D Website
も特に代表的なのは、超伝導量子ビット実装の2次元表面符号と、主に分散型の量子コンピュータの設計に用いられる3次元トロポジカル符号です。本研究では、これらのトポロジカル符号を統合化し、量子計算回路における最適化
https://www.rd.ntt/brl/latesttopics/2020/11/latest_topics_202011121340.html
各研究部の研究概要
における研究推進を積極的に進めています。 量子電子物性研究部 山口浩司 量子電子物性研究部(物性部)は、21世紀の情報通信技術に大きな変革をもたらす半導体や超伝導体を用いた固体デバイスの研究を推進
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report07/report01.html
各研究部の研究概要
に進めています。 量子電子物性研究部 山口浩司 量子電子物性研究部(物性部)は、21世紀の情報通信技術に大きな変革をもたらす半導体や超伝導体を用いた固体デバイスの研究を推進しています。特に、高い技術力
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report08/report01.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
)、およびコンピューティングシステムの研究開発について紹介する。 イジングマシン LASOLV® 組み合わせ最適化問題 超伝導量子コンピュータのシステムの設計と開発 2023年3月にローンチされた量子コン
https://www.rd.ntt/research/JN202309_23071.html
第2回NTT物性科学基礎研究所スクール
オーラ・ノルマーレ・スペリオーレ)による「超伝導ナノ回路における量子ダイナミクス(理論)」、C. Schöenenberger教授(スイス バーゼル大学)による「カーボンナノチューブの電子物性(実験)」、安藤
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report04/data01.html
新原理コンピュータへの取り組み|NTT R&D Website
れる相互作用するスピン系を表す物理モデルが使われるため、イジングマシンとも呼ばれています。 図1 新原理コンピュータ イジングマシン 超伝導量子ビットを用いた汎用量子コンピュータの研究において、2量子ビッ
https://www.rd.ntt/research/JN202103_10916.html
NTT物性科学基礎研究所の研究活動
しました。(15 ページ) 超伝導を用いた量子コンピュータ 量子コンピュータ基本素子である量子ビットを超伝導体を用いて作製し、その読み出しにつ いて実験的に調べました。この磁束型量子ビットでは、右回り、左回りの電流
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report01/BRLRepots_J.pdf
NTTBrl_honbun_J_220301.indd
イス研究グループ ●フォトニックナノ構造研究グループ ●量子光制御研究グループ ●理論量子物理研究グループ ●超伝導量子回路研究グループ ●量子固体物性研究グループ P5 P7 P9 ●研究員(外国人研究員
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/annual_report/Annual_report_2021_J.pdf
各研究部の研究概要
フェンから、酸化物高温超伝導体、さらには、受容体タンパク質などの生体物質に至り、高品質薄膜成長技術や物質の構造と物性を精密に測定する技術を基に最先端の研究を推進しています。 この1 年では、InN超薄膜単一量子井戸
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report12/report01.html
Annual_report_2023_J.pdf
グループ ●ナノメカニクス研究グループ ●量子光デバイス研究グループ ●フォトニックナノ構造研究グループ ●量子光制御研究グループ ●理論量子物理研究グループ ●超伝導量子回路研究グループ ●量子固体
https://www.rd.ntt/brl/brl/result/activities/file/annual_report/Annual_report_2023_J.pdf
量子技術イノベーションへの期待と展望 | NTT R&D Website
も含めさまざまなイノベーションにつながることが期待されています。 量子技術イノベーションに向けた取り組み 量子技術イノベーションへの期待と展望 連続量光量子コンピュータに向けた光技術 超伝導量子回路に基づ
https://www.rd.ntt/research/JN202304_21549.html
和文論文一覧
技術ジャーナル、第16巻、第1号、p.38. 8. 仙場浩一、「超伝導磁束量子ビットの単一回読み出し」、NTT技術ジャーナル、第16巻、第1号、p.42 (2004). 9. 林稔晶、「半導体二重量子
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report04/data16.html
理論の予言から20年以上検証されていなかった現象を初めて実験で示す | NTT R&D Website
年後にそれが実験により検証されたということがよくあります。その一例である、電子がお互いに影響を及ぼし合うことで全体として元々はなかった性質を獲得するという現象―「多体効果」―の研究を通して、超伝導体
https://www.rd.ntt/research/JN202312_24208.html
報道一覧
新聞 省エネ半導体素子 消費電力、数百-数千分の1に NTT物性科研が開発 4月15日 フジサンケイ ビジネスアイ 極小バネで超省エネ回路 NTTが新半導体素子を開発 4月21日 日刊工業新聞 超伝導
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report08/data_h01.html
誤り耐性量子コンピュータの早期実現に向けた取り組み | NTT R&D Website
します。 図1 NISQコンピュータとFTQCの間のギャップ NISQコンピュータの可能性と限界 本特集記事『超伝導量子コンピュータのシステムの設計と開発』において、現在クラウドサービスとして動いている超伝導
https://www.rd.ntt/research/JN202309_23094.html
Japanese publications
). 武居弘樹, 「量子ニューラルネットワーク(実験)」, 応用物理学会 超伝導分科会 第56回研究会 「量子情報技術~超伝導回路から量子ニューラルネットワークまで~」, アットビジネスセンター東京駅
https://www.rd.ntt/brl/people/htakesue/papersj.html
サイエンスプラザ 2016 -NTT物性科学基礎研究所-
啓 超伝導ループデバイスによる電子スピン共鳴分光 ~単一電子スピンの検出に向けて~ PDF / IMAGE 物性科学基礎研究所 > 量子電子物性研究部 > 量子固体物性研究グループ 14 熊田 倫雄
https://www.rd.ntt/brl/event/sp2016/poster.html
BRLReports_J.pdf
研/脳機能ま ねた回路など 6 月 6 日 日刊工業新聞 未踏科学技術協会/第 7 回超伝導科学技術賞 9 月 5 日 日経産業新聞 青学大・NTT 研・科技事業団/ナノチューブで超電導現象確認/量子計
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report03/BRLReports_J.pdf
マイクロ波フォトニクスにおけるスペクトルホールバーニングを用いたハイブリッド量子力学
テムにおける電子スピンアンサンブルのもつ可能性を実証するために、マイクロ波領域において共振器を用いたスペクトルホールバーニングを実現する。ダイヤモンド中のNVセンタからなる電子スピンアンサンブルと超伝導マイクロ波
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report16/report22J.html
Book1
体/超伝導体界面における量子輸送現象 ~新奇超伝導素子の実現に向けて~ Quantum transport at semiconductor/superconductor interfaces
https://www.rd.ntt/brl/event/sp2016/poster/files/poster_list.pdf
NTT物性科学基礎研究所 理論量子物理研究グループ / 研究
トに対してさえも、このようなシミュレーションは、従来のコンピュータではできないような難しい計算 となります。特に、超伝導量子ビットアレイは量子シミュレータを実装する上で重要なプラットフォームとなりそうです。このプラ
https://www.rd.ntt/brl/group_introduction/ryouron-g/research_j.html
結合共振器光導波路を用いた単一光子バッファ
ナノフォトニクスセンタ 光導波路技術を用いた量子情報システムの集積化が注目を集めている。既に、もつれ光源、量子回路、光子検出器などの導波路上の集積化が報告されている。これらの機能に加え、光子のバッ
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report13/report21J.html
Annual_report_2020_J.pdf
グループ ●ナノメカニクス研究グループ ●量子光デバイス研究グループ ●フォトニックナノ構造研究グループ ●量子光制御研究グループ ●理論量子物理研究グループ ●超伝導量子回路研究グループ ●量子固体
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/annual_report/Annual_report_2020_J.pdf
Annual_report_2019_J.pdf
ープ ●ナノメカニクス研究グループ ●超伝導量子回路研究グループ ●量子固体物性研究グループ ●量子光制御研究グループ ●理論量子物理研究グループ ●量子光デバイス研究グループ ●フォトニックナノ構造研究グル
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/annual_report/Annual_report_2019_J.pdf
NTTBrl_honbun_J_260302.indd
トニックナノ構造研究グループ ●量子光制御研究グループ ●理論量子物理研究グループ ●超伝導量子回路研究グループ ●量子固体物性研究グループ P5 P7 P9 ●研究員(外国人)…104名(12名) ●ポス
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/annual_report/NTTBrl_J_260310_print.pdf
量子コンピュータの設計に向けて|NTT R&D Website
ました。超伝導回路、イオントラップ、光学系では、コヒーレンスを保ちながら同時に動作する約50量子ビットを持つデバイスが実現され、それらの上で非自明な量子アルゴリズムが実行されています。これらのNISQプロ
https://www.rd.ntt/research/JN202103_10981.html
2003-2012 ヒストリー | 厚木研究開発センタ 30年の歩み
ールド検証に成功 ●超伝導量子ビットの重ね合わせ状態を保持可能な量子メモリ 2012 ●着衣だけで心拍・心電図の常時モニタリングを可能にする素材を作製 ●毎秒1ペタビット、50kmの世界最大容量光伝送に成功
https://www.rd.ntt/sclab/event/atg30/history/2012.html
NTTBrl__J_h1
グループ ●分子生体機能研究グループ ●ナノデバイス研究グループ ●ナノメカニクス研究グループ ●超伝導量子回路研究グループ ●量子固体物性研究グループ ●量子光制御研究グループ ●理論量子物理研究グル
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/annual_report/Annual_report_2017_J.pdf