耐量子計算機暗号技術|NTT R&D Website
耐量子計算機暗号技術|NTT R&D Website NTT R&D Website リサーチ&アクティビティ 耐量子計算機暗号技術 更新日:2022/11/24 ポスト量子時代に必要な安全
https://www.rd.ntt/research/SI0016.html
量子計算機時代を見据えた暗号研究の最前線 | NTT R&D Website
量子計算機時代を見据えた暗号研究の最前線 | NTT R&D Website NTT R&D Website リサーチ&アクティビティ 量子計算機時代を見据えた暗号研究の最前線 更新日:2023
https://www.rd.ntt/research/JN202305_21847.html
量子計算機時代の到来を見据えた暗号研究 | NTT R&D Website
量子計算機時代の到来を見据えた暗号研究 | NTT R&D Website NTT R&D Website リサーチ&アクティビティ 量子計算機時代の到来を見据えた暗号研究 更新日:2025/09
https://www.rd.ntt/research/JN202509_36082.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
ローチを定式化しました。本手法を用いることで、量子計算サブルーチン回路を平均約70%圧縮することが可能となり、大規模量子コンピュータの開発に必要とされるリソースの低減化を実現しました。大規模量子コン
https://www.rd.ntt/brl/latesttopics/2020/11/latest_topics_202011121340.html
量子計算機を用いた攻撃に対するハッシュ関数の安全性のより良い理解へ向けて | NTT R&D Website
量子計算機を用いた攻撃に対するハッシュ関数の安全性のより良い理解へ向けて | NTT R&D Website NTT R&D Website リサーチ&アクティビティ 量子計算機を用いた攻撃
https://www.rd.ntt/research/JN202305_21871.html
現代暗号の発展と量子計算機時代の暗号研究に向けて | NTT R&D Website
現代暗号の発展と量子計算機時代の暗号研究に向けて | NTT R&D Website NTT R&D Website リサーチ&アクティビティ 現代暗号の発展と量子計算機時代の暗号研究に向け
https://www.rd.ntt/research/JN202305_21851.html
新たな応用分野を切り拓く量子計算機向けアルゴリズム | NTT R&D Website
新たな応用分野を切り拓く量子計算機向けアルゴリズム | NTT R&D Website NTT R&D Website リサーチ&アクティビティ 新たな応用分野を切り拓く量子計算機向けアル
https://www.rd.ntt/research/JN202305_21863.html
量子計算機時代のセキュア光トランスポート技術 | NTT R&D Website
量子計算機時代のセキュア光トランスポート技術 | NTT R&D Website NTT R&D Website リサーチ&アクティビティ 量子計算機時代のセキュア光トランスポート技術 更新日
https://www.rd.ntt/research/SI0025.html
スライド タイトルなし
スライド タイトルなし ⑯⑯ 量子計算の効果的なシミュレーション サイエンスプラザサイエンスプラザ20020055NTT物性科学基礎研究所 これまで、量子計算機の古典計算機によるシミ
https://www.rd.ntt/brl/event/splaza2005/research/pdf/digest_16.pdf
ボソニック量子計算に向けた長寿命周波数可変量子ビット|NTT R&D Website
ボソニック量子計算に向けた長寿命周波数可変量子ビット|NTT R&D Website NTT R&D Website リサーチ&アクティビティ ボソニック量子計算に向けた長寿命周波数可変量子ビッ
https://www.rd.ntt/research/JN202103_11371.html
D03-j.pdf
#D03 #デジタル基盤 #カーボンニュートラル 量子計算機の結果の誤りを抑える技術によって、量子計算の早期実現を促進します 光量子コンピュータの高信頼化システム技術 最適化問題や化学計算など古典
https://www.rd.ntt/forum/2025/doc/D03-j.pdf
量子コンピュータ時代に安全な通信を創出する暗号プロトコル研究 | NTT R&D Website
することのできない「耐量子計算機暗号」が求められています。今回は、暗号を使ってこのような社会の課題を解決する研究について、山川高志特別研究員にお話を伺いました。 山川 高志 特別研究員 NTT社会情報研究所 目次 量子
https://www.rd.ntt/research/JN202212_20406.html
加速度的に増大するデジタル危機を解決する、次世代の安全な「公開鍵暗号技術」 | NTT R&D Website
を防ぐためにはデータや通信内容の「暗号化」が必須です。また、2030年代には量子計算機(量子コンピュータ)が実用化される見込みです。この量子計算機は、特定のタスクにおいて従来のコンピュータの1億倍の性能
https://www.rd.ntt/research/JN202508_35343.html
量子コンピュータにおける計算高速性と信頼性のジレンマ─計算結果の正しさの効率的な検証技術による量子エラーの克服 | NTT R&D Website
ュニケーション科学基礎研究所 量子コンピュータにおける計算高速性と信頼性のジレンマ─計算結果の正しさの効率的な検証技術による量子エラーの克服 量子コンピュータ クラウド量子計算 量子情報処理 量子コンピュータは、現在
https://www.rd.ntt/research/JN202308_22757.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
に向けた取り組みNTTコンピュータ&データサイエンス研究所 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 量子コンピュータ 誤り耐性量子計算 早期誤り耐性量子計算 本稿では、誤り耐性のある量子コン
https://www.rd.ntt/research/JN202309_23094.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
ピュータにおける、量子ビットを制御しクラウドサービスとして利用可能にするまでの取り組み、クラウドサービスの仕組み、および今後の展望について紹介する。 量子計算 超伝導量子ビット 計算機アーキテクチャ 量子エラー抑制
https://www.rd.ntt/research/JN202309_23071.html
中性原子を用いた量子演算
てこれを克服する可能性を探っている。 第2の試みは、3次元的な光定在波で原子を捕捉する光格子を用いる方法で、2種類の原子を、それぞれの光格子に並べ独立に動かして量子計算を行う方法(2重光格子量子計算機)を提案
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report04/report23.html
計算環境の変化に対応する暗号理論研究の最前線|NTT R&D Website
ゴリズムによって、十分な数の量子ビットを十分な精度で扱える汎用のゲート型量子計算機によって現在普及しているRSA暗号やDiffie-Hellman鍵共有などの効率的な公開鍵暗号が破られることが示されました。たと
https://www.rd.ntt/research/JN20200223_h.html
no_17.pdf
17 強く相関した電子のスピン状態をNMRで測定 ~エラー発生率の低い量子計算に使える電子状態を解明~ 半導体中の電子がお互い強く相関すると、自然界 に存在する基本粒子(フェルミ粒子、ボーズ粒子
https://www.rd.ntt/brl/event/sp2012/poster/no_17.pdf
研究開発内容|NTT社会情報研究所|NTT R&D Website
with Trust:信頼性のある自由なデータ流通)にも貢献したいと考えています。暗号化した状態で計算処理を行うことでデータ処理に関するガバナンスを実現する技術や、量子計算機でも解読できない暗号技術を用い
https://www.rd.ntt/sil/project/
秘密鍵を安全に貸与できる関数型暗号 | NTT R&D Website
所 秘密鍵を安全に貸与できる関数型暗号 暗号 量子計算 情報の消去 「ないことを証明する」、この困難な命題を“悪魔の証明”などといいます。しかし量子のふるまいを利用すれば、関数型暗号における秘密鍵の消去
https://www.rd.ntt/research/JN202305_21855.html
D01-j.pdf
な量子計算に必要な⼤規模量子計算デバイス技術と、デ バイスの特性に合わせたアプリケーション基盤技術が必要です。さまざまな方式の量子コン ピュータの研究開発が進むなか、物理的・電⼒的制約による⼤規模化
https://www.rd.ntt/forum/2025/doc/D01-j.pdf
Microsoft PowerPoint - 38.Kato_jp.pptx
する~ 38 量子計算は量子力学的な微小な物体を操作・観測することで実現します。しかし、いかなる物体であっても 相互作用する環境が少なからず背後に存在します。この存在はノイズという形で操作・観測に影響を与え
https://www.rd.ntt/brl/event/sp2016/poster/files/n38.pdf
スライド 1
リを使用 した量子計算が可能になります。こ の結果、量子アルゴリズムの並列性 が増し、量子コンピュータのさらな る高速化、適用領域の拡大や早期実 用に貢献します。 08 High-speed quantum
https://www.rd.ntt/cs/event/openhouse/2018/exhibition/8/poster8.pdf
量子計算機が普及した環境を想像して、それに耐えることができる暗号の基礎理論と応用技術の実現をめざす | NTT R&D Website
量子計算機が普及した環境を想像して、それに耐えることができる暗号の基礎理論と応用技術の実現をめざす | NTT R&D Website NTT R&D Website リサーチ&アク
https://www.rd.ntt/research/JN202408_28852.html
自然界の基本粒子とは異なる「準粒子」の存在が期待される電子状態を世界で初めて解明|NTT物性科学基礎研究所 | NTT R&D Website
て解明 ~エラー発生率が非常に低い新しい量子計算の手法に期待~ NTT物性科学基礎研究所は、自然界の基本粒子※1(フェルミ粒子、ボーズ粒子)とは異なる非アーベリアン準粒子※2の存在が期待される電子状態
https://www.rd.ntt/brl/latesttopics/2012/01/latest_topics_201201270400.html
NTT理論量子情報研究センタ | NTT R&D Website
計算機暗号 量子計算アルゴリズム、量子通信プロトコル 量子コンピュータアーキテクチャ、誤り耐性量子計算、量子中継技術 量子情報処理の実現に資する理論物理 詳しく見る メンバー 秋笛 清石 浅岡 類 稲葉
https://www.rd.ntt/tqp/
b_08.pdf
あればそれ以外の直接制御不可能な量子系の 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
https://www.rd.ntt/cs/event/openhouse/2020/download/b_08.pdf
PowerPoint Presentation
PowerPoint Presentation 量子回路の自動設計手法量子回路の自動設計手法 • 任意の量子計算を 量子回路(基本ゲートの列)に 自動翻訳する手法を提案 • 量子計算は行列で記述
https://www.rd.ntt/cs/event/openhouse/2008/quantum/doc/OH2008_jidou.pdf
Microsoft PowerPoint - 18向井_digest2005F_j.PPT
になりました。この技術を応用し、1粒 1粒の原子を量子計算の要素(qubit)とした、量子情報処理シ ステムの構築に取り組みます。 どんな問題に取り組むのか? 従来技術(イオン、NMR)によれば、高々7個程度
https://www.rd.ntt/brl/event/splaza2005f/poster/pdf/poster_18.pdf
poster_2.pdf
新しい量子計算モデルの実現可能性を高める ~観測に基づく量子演算実行方法~ Enhancing the Feasibility of a Novel Quantum Computational
https://www.rd.ntt/cs/event/openhouse/2011/exhibition/2/poster_2.pdf
2次元電子・正孔系におけるプラズモン伝導の時間分解測定 | NTT R&D Website
の時間分解測定NTT物性科学基礎研究所 2次元電子・正孔系におけるプラズモン伝導の時間分解測定 2次元トポロジカル絶縁体 トポロジカル量子計算 プラズモニクス 電子と正孔を別の層に閉じ込める半導体複合量子
https://www.rd.ntt/research/JN202303_21262.html
より良い未来を創るセキュリティR&D | NTT R&D Website
保護された情報活用を可能とする基盤技術の構築をめざしています。 情報の信頼確保 情報の暗号化・復号制御 情報の安全な利活用 量子計算機時代の到来を見据えた暗号研究 NTT社会情報研究所では、量子計算機
https://www.rd.ntt/research/JN202509_36092.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
NTTコンピュータ&データサイエンス研究所 超伝導量子コンピュータのシステムの設計と開発 量子計算 超伝導量子ビット 計算機アーキテクチャ これまでに実現されてきた量子コンピュータをより大規模で実用的
https://www.rd.ntt/research/JN202309_23089.html
山川 高志 | NTT R&D Website
大学基礎物理学研究所 特任准教授 技術キーワード 公開鍵暗号、耐量子計算機暗号、量子暗号、ゼロ知識証明、量子情報 業績の詳細はこちら 関連するコンテンツ
https://www.rd.ntt/organization/researcher/superior/s_040.html
報道一覧(2011年度)
分け技術 殺菌や有害物分解 10 月3 日 通信興業新聞 NTT と東京大学 量子計算機に一歩 “量子もつれ制御”に成功 10 月13 日 日刊工業新聞 「量子もつれ」振動を制御 量子メモリ 原理実験
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report11/data02.html
耐量子セキュアトランスポート技術 | NTT R&D Website
え・組合せにより高度なセキュリティを実現する暗号通信技術 セキュリティ データ流通 量子コンピュータ 量子コンピュータの登場により既存の暗号方式の危殆化リスクが高まる中、耐量子計算機暗号を含む複数の暗号方式
https://www.rd.ntt/iown_tech/post_52.html
Microsoft PowerPoint - SP2014_digest_N22.pptx
(sanada.haruki@lab.ntt.co.jp) 国橋要司 (kunihashi.y@lab.ntt.co.jp) 半導体中の電子スピンは、固体量子計算機における量子ビットの有力な候補で す。量子計算
https://www.rd.ntt/brl/event/sp2014/poster/files/n22.pdf
no_27.pdf
27 半導体中の電子スピンは、固体量子計算機にお ける量子ビットの有力な候補です。量子計算素子 を実現するためには、スピンの向きを保ったまま 電子を輸送し、外部磁場によらないスピン回転制 御を達成
https://www.rd.ntt/brl/event/sp2012/poster/no_27.pdf
第42回 茅コンファレンス
> 伊藤 公平 (慶大) 「シリコン量子計算機(仮)」 井元 信之 (総研大) 「光子を用いた量子情報処理」 江藤 幹雄 (慶大) 「核スピンエンタングルメント(仮)」 勝本 信吾 (物性研) 「Fano
https://www.rd.ntt/brl/event/kayacon/invited.html
量子コンピュータの設計に向けて|NTT R&D Website
を獲得するために、「量子コヒーレンス*1」や「量子もつれ*2」を利用し、その応用範囲は量子計測・イメージングから、量子通信、量子計算に至るまでと、広範なものになっています。これらの分野自体は依然として揺籃
https://www.rd.ntt/research/JN202103_10981.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2014
ム / プログラム / 講演 6/6(金)13:50~14:30 因数分解だけではない量子計算の魅力 ~量子探索技術の可能性を探る~ 谷誠一郎(協創情報研究部) 概要 量子コンピュータは、量子力学独特の性質
https://www.rd.ntt/cs/event/openhouse/2014/talk/research3/
報道一覧
27日 日経産業新聞 最適な形状のシリコン細線 III. 機能物質科学 6月10日 日経産業新聞 超伝導物質、一度で成膜 6月28日 日本経済新聞 量子計算機研究を強化 7月12日 日本経済新聞 量子
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report02/J/data06.html
スライド タイトルなし
に 制御することが可能になりました。この技術を応用し、1粒1粒の原 子を量子計算の要素(qubit)とした、量子情報処理システムの構築 に取り組みます。 どんな問題に取り組むのか? 2重光格子を使う方法2重
https://www.rd.ntt/brl/event/splaza2005/research_confirm/pdf/digest_17.pdf
量子計算の効果的なシミュレーション
量子計算の効果的なシミュレーション ポスター部分をクリックしますと,より鮮明なPDF形式でご覧いただけます このウインドウを閉じます
https://www.rd.ntt/brl/event/splaza2005/research/research_win_16.html
世界初、分数電荷準粒子のアンドレーエフ反射の観測に成功|NTT物性科学基礎研究所 | NTT R&D Website
体において、かつ分数電荷でもアンドレーエフ反射が起こることが明らかになり、現象の普遍性が示されました。分数電荷準粒子はトポロジカル量子計算※5への応用も期待されています。本成果は、分数量子ホール状態と通常伝導体の界面
https://www.rd.ntt/brl/latesttopics/2021/05/latest_topics_202105141456.html
第42回 茅コンファレンス
ると共に、今後を展望する予定です。 具体的には、量子計算・暗号の基本的な考え方や古典計算・暗号との違い、様々な量子力学的状態、例えば、半導体中の電子スピンや原子核スピン、超伝導体のクーパ対、分子NMR、冷却原子
https://www.rd.ntt/brl/event/kayacon/about_kayacon.html
新聞
読売新聞(夕刊) 次世代コンピューターへ一歩/“人工分子”に成功/オランダ・日本チーム 98.10.29 日刊工業新聞 人工分子/電子の共有結合を観測/NTTと理研/量子計算機
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report98/J/data/newhoudou.html
量子コンピュータの能力を引き出すアルゴリズムとその検証技術 | NTT R&D Website
ピュータは、雑音等に起因するエラーが発生しやすいという性質があります。発生したエラーに対処するための代表的な2つの手法として、「量子エラー訂正・抑制」と「量子計算の検証」があります。これら2つの手法は、お互いの欠点
https://www.rd.ntt/research/JN202304_21634.html
量子情報処理によるセキュリティと量子情報のデータ保護|NTT R&D Website
があります。量子誤り訂正は、複数の量子ビットを用いて量子ビットの情報を符号化し、これを逐次的に誤りを検出、訂正することで、実効的な誤り率を大幅に低減することができる技術です。量子誤り訂正を用いながら量子計算を行う
https://www.rd.ntt/research/JN202104_12240.html
D03-08-j.pdf
します。 TEEにより実現される隔離実行環境を耐量子計算機暗号に 対応した暗号化通信で接続することにより、分散配置された 隔離実行環境間を安全に結合し、データの処理/流通すべての 過程で隙間なく暗号化された仮想統合
https://www.rd.ntt/forum/2024/doc/D03-08-j.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2018
ム / プログラム / 研究展示 コミュニケーションと計算の科学 研究展示 8 あなたの量子メモリをちょっと拝借! ~未初期化量子ビットを利用した高速量子計算~ どんな研究 計算を行う前に、通常、メモリを初期化
https://www.rd.ntt/cs/event/openhouse/2018/exhibition/8/
ν = 5/2 分数量子ホール効果のスピン状態を解明
、まったく新しい手法の量子計算(トポロジカル量子計算)が可能になることから、理論・実験の両面で大きな関心を集めている[1]。 GaAs/AlGaAsなどの高純度半導体結晶のヘテロ界面に閉じ込められた電子
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report11/report16.html
「メゾスコピック超伝導」国際シンポジウム
, Sweden)の招待講演を含め、超伝導微小構造における電子の振る舞い、ノイズ特性、超伝導体/高移動度半導体結合系について、12件の口頭発表がありました。10日は、量子計算をテーマに、中村泰信氏(NEC基礎研
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report99/J/data/newsymposium.htm
遠藤 傑 | NTT R&D Website
タ/部門の他研究員情報へ 現在~近未来の量子コンピュータを用いた実用的な量子コンピューティング 現在、実用的な量子計算を行う機運が高まっていますが、量子コンピュータの規模を拡大することが容易でない、計算エラ
https://www.rd.ntt/organization/researcher/special/s_095.html
SocioTechnical-Hub | 社会情報研究所 | NTT R&D Website
ナンス#声の権利#耐量子計算機暗号 2026/06/24 データは「見せずに」活かせるのか? ―セキュアマッチングの仕組みを解説 #セキュリティ#プライバシー 2026/06/10 AI時代における「声
https://www.rd.ntt/sil/media/
世界最大、100万ビット規模の量子コンピュータ実現に向けた新手法を確立|NTT物性科学基礎研究所 | NTT R&D Website
で初めて確立しました。 本成果により、量子コンピュータ※3実現に向けて重要な課題となっている、量子ビットのサイズ拡張性やエラーの低減を図ることが可能となることから、100万ビット規模の量子計算が実現
https://www.rd.ntt/brl/latesttopics/2014/03/latest_topics_201403181001.html
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
リサーチプロフェッサー 量子計算機は、量子ビットと呼ばれる2状態素子を単位要素として、それを多数集めて構成される。量子計算機の実現にとって最も重要な要求、すなわち、コヒーレンス時間(量子状態の重ね合わ
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report07/report20.html
「メゾスコピック キャリア相関」国際シンポジウム
な目標のひとつである固体量子計算に向けたアプローチについて討論されました。ポスターセッションは一般から投稿された46件から構成され、口頭発表に対応して、ナノ構造の作製、量子ホール効果、二層系のキャリア相関
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report00/J/data01.html
量子電子物性の研究概要 上杉 直 量子物性研究部
)の電子状態解明と結合状態の電磁波・磁場等による制御、横型結合量子ドット(人工分子)の結合状態のマイクロ波分光、人工分子を用いた量子計算機構成法の基本特性解明) (3) 半導体へテロ構造制御の研究(高指数面
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report98/J/denshi/denshi1.html
光格子中の冷却原子を用いたクラスタ状態生成法の提案
ュアプラットフォーム研究所 光格子は、多数の冷却原子を周期的に捕捉することが可能な、レーザ光の干渉で作り出す人工結晶である。補足した原子のもつ核スピンなどの内部自由度を量子ビットとして用いれば、100万ビット規模の量子計算
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report13/report20J.html
セキュリティR&Dを取り巻く環境変化とNTT社会情報研究所のチャレンジ | NTT R&D Website
の強化が積極的に図られるなど、個人が情報を主体的に管理・制御することへの関心と期待が国際的に高まっています。 量子計算機の到来 量子計算機(3)は多様な応用への期待とともに、暗号解読などの新たなリス
https://www.rd.ntt/research/JN202509_36090.html
[基礎数学セミナー] 「多変数多項式暗号について」開催のお知らせ | NTT R&D Website
) 会場:ハイブリッド(オンライン / 武蔵野研究開発センタ) 量子計算機に耐性のある暗号として多変数多項式暗号が研究されている。この暗号は有限体上の二次連立方程式の求解困難性を利用して構成される。本講演
https://www.rd.ntt/ifm/topics/lecture-20250731.html
光格子中の冷却原子を用いたクラスタ状態生成法の提案
合わせることで、光格子中の原子間にクラスタ状態と呼ばれる大規模な量子もつれを、高精度かつ高速に生成する手法を提案した。この提案は、100万ビット規模の量子計算実現につながる有望なアプローチとなる。(38ペー
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report13/color04J.html
no_24.pdf
Morikoshi) fumiaki@will.brl.ntt.co.jp 量子計算における検索アルゴリズムを,異 なる計算ステップ(時刻)の間の「非局所的な」 相関という視点から特徴づけることを提案した. 量子情報
https://www.rd.ntt/brl/event/splaza2009/poster/no_24.pdf
連続量光量子コンピュータに向けた光技術 | NTT R&D Website
)。この巨大なもつれた状態を基に、ゲート型の量子計算と同等であることが知られている測定型量子計算*2を実行します。測定型量子計算は大変興味深い計算方法ですが、ここでは連続量光量子コンピュータに向けた光技術
https://www.rd.ntt/research/JN202304_21560.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2014 スケジュール
アーカイブを公開いたしました。 2014/10/17 研究講演「因数分解だけではない量子計算の魅力 ~量子探索技術の可能性を探る~」の講演アーカイブを公開いたしました。 2014/7/23 当日の写真
https://www.rd.ntt/cs/event/openhouse/2014/schedule.html
報道一覧
工業新聞 半導体で核スピンを精密制御 新個体量子計算機に道 NTTとJST 4月21日 日経産業新聞 NTTと科技機構 基本動作を確認 量子計算機向け素子試作 5月2日 朝日新聞 核磁気共鳴使い 半導
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report05/data_h01.html
Microsoft PowerPoint - SP2014_digest_J14_MH.pptx
になっているのでしょうか。エンタングルメントは量子コンピュータには必 要であることがわかっていますが、実際にどのように使っていくのでしょう。本 研究課題では、3次元トポロジカル量子計算モデルを用いて、量子コンピュー タの構成
https://www.rd.ntt/brl/event/sp2014/poster/files/j14.pdf
no_20.pdf
かにしました。 観測による波動関数の収縮という量子力学の本質 的問題に知見を与えることになります。またこの測定 方法の高速、非破壊性は量子計算に必要な量子エ ラー訂正などの実現にも欠かせない技術です。 超伝導磁束量子
https://www.rd.ntt/brl/event/splaza2009/poster/no_20.pdf
報道一覧
日 日経産業新聞 21世紀の気鋭 半導体で量子計算機 常識の逆、集積しやすく 7月12日 日経産業新聞 4探針のナのプローブ構築 7月12日 日経産業新聞 顕微鏡 フラッシュメモリーの微細技術開発 9
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report04/data_h01.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2011
として,量子状態の観測を主な計算資源とする全く新しい量子計算モデルが注目されています.このモデルでは,様々な種類の観測を組み合わせて量子演算を実行します.観測の種類の削減はこのモデルの実現可能性を高める上で極め
https://www.rd.ntt/cs/event/openhouse/2011/exhibition/2/
synthesis_of_quantum_circuits.pdf
と行列計算の 関係について説明する.次に,行列の特異値分解を応用 量子コンピュータと量子計算 量子回路の自動設計手法 特集 5 現在のコンピュータの演算は,AND, OR, NOTなどの基本演算を組み
https://www.rd.ntt/cs/event/openhouse/2008/quantum/doc/synthesis_of_quantum_circuits.pdf
セキュア光トランスポートネットワーク|NTT R&D Website
することが可能になります。これらの量子状態の送受信と、盗聴の検知を、繰り返し行って精度を高めることで、最終的に二者間で秘密鍵を共有することが可能になります。 耐量子計算機暗号による鍵配送(PQCまたはPQKD
https://www.rd.ntt/research/JN202111_16202.html
量子コンピュータのシステムアーキテクチャ実現に向けて | NTT R&D Website
を進めており、ソフトウェア面では誤り訂正や誤り抑制の高性能化、効率化を実現する方式・理論研究に取り組んでいます。また2022年度末、理化学研究所が国家プロジェクト「Q-LEAP」を通じ、国内初の量子計算
https://www.rd.ntt/research/JN202309_23082.html
スライド タイトルなし
回路 ・因数分解アルゴリズム ・探索アルゴリズム 高級言語の開発 量子通信 プロトコル 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
https://www.rd.ntt/cs/event/openhouse/2008/quantum/doc/map.pdf
no_19.pdf
状態メディア変換、量子計算などが現実のものになることでしょう。 本研究の一部は、科学技術振興機構 CREST 「中性原子を使った量子演算システムの開発」からの資金協力を得て行われています。 超伝導永久
https://www.rd.ntt/brl/event/splaza2009/poster/no_19.pdf
量子情報処理の誤り耐性技術とその実装方式|NTT R&D Website
こと、ネットワーク処理や分散処理に向けての機能が高いことも重要です。本稿では、量子誤り訂正符号を用いた誤り耐性量子計算に向けたソフトウェア基盤の研究開発、量子誤り抑制(ノイズ補償)手法の技術、および実装
https://www.rd.ntt/research/JN202103_11045.html
Microsoft PowerPoint - sciencePlaza2008_template_A4_digest(物性研)_20_改.ppt
メディア変換、量子計算などが現実のものになることでしょう。 超伝導永久電流アトムチップが 期待通りの高度な安定性を持つ ことを実証しました。 本研究の一部は、科学技術振興機構 CREST 「中性原子
https://www.rd.ntt/brl/event/splaza2008/poster/poster_20.pdf
若山 正人|NTT R&D Website
ンシパル若山 正人 NTTコミュニケーション科学基礎研究所(2020~) 量子相互作用の物理と数論・表現論 量子相互作用モデルおよび量子計算についての表現論(リー理論)・数論(ゼータ関数・保型形式)・幾何(不
https://www.rd.ntt/organization/authority/006.html
D02-j.pdf
#D02 広帯域・高精度な量子光生成・検出技術により、光量子計算機を高速化・⼤規模化します 光量子コンピュータを実現するデバイス技術 光量子コンピュータの課題は、高品質な量子光を生成し、その状態
https://www.rd.ntt/forum/2025/doc/D02-j.pdf
N05_leaf_j.pdf
すべてのフェーズで、高度な暗号 化技術によりデータを保護します。たとえ管理者が不正を働いても、データ オーナーが許可した者以外は内容を閲覧できません。 技術のポイント 量子計算機耐性を持つ鍵交換及び認証
https://www.rd.ntt/forum/2023/doc/N05_leaf_j.pdf
G08-04-j.pdf
においても安全な暗号通信や、量子コンピュータのクラウド利用サービスを提供する。さらにそれは、量子計算の分散化、 光学望遠鏡アレイの超長基線化、超精密に同期された原子時計の実現などに繋がる 出展社=日本電信電話株式
https://www.rd.ntt/forum/2024/doc/G08-04-j.pdf
G08-01-j.pdf
産業において、量子プログラムを活用したアプリケーションの開発や運用に適用可能 問い合わせ先URL 冗長化量子システム Redundant Quantum Systems 量子計算アプリケーション(機械
https://www.rd.ntt/forum/2024/doc/G08-01-j.pdf
Microsoft PowerPoint - 8藤澤_digest2005F_j.PPT
トのキャリアダイナミクス⑧⑧ 量子ドットのキャリア(単一電子・スピン)のダイナミクスを 調べることにより、人工的に制御された電子・スピンの物性を 明らかにし、量子計算、量子計測への応用の可能性を探る。特
https://www.rd.ntt/brl/event/splaza2005f/poster/pdf/poster_8.pdf
動画ライブラリ|サービスイノベーション総合研究所|NTT R&D Website
Well-being」を具現化する技術 EASE 文書を"見たまま"に理解する視覚的読解技術 セキュア光トランスポート:量子計算機でも解読できないIOWN時代の暗号技術 4D点群符号化技術 4Dデジタル基盤
https://www.rd.ntt/svlab/video_library/
傾斜磁場を利用した単一スピンのコヒーレント制御
傾斜磁場を利用した単一スピンのコヒーレント制御 傾斜磁場を利用した単一スピンのコヒーレント制御 都倉康弘 量子光物性研究部 量子計算機の提案により固体環境での単一電子スピンのコヒーレントな操作
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report05/report28.html
量子インターネットに向けて | NTT R&D Website
中継 全光アプローチ 量子インターネットは地球上の任意のクライアント間での量子通信を可能にするだけでなく、量子計算や量子計測、さらには量子多体系のシミュレーションまでをも包含するパラダイムで、その構築
https://www.rd.ntt/research/JN202304_21666.html
量子技術実用化の前に立ちはだかる壁を打ち破る鍵「量子エラー抑制技術」 | NTT R&D Website
所 NTT理論量子情報研究センタ 特別研究員 目次 究極の「万能量子計算」の実用化をめざして、今踏み出す第一歩 「量子エラー抑制」とは具体的にどのような技術でしょうか。 現在、量子技術は世界各国で研究・開発
https://www.rd.ntt/research/JN202511_37036.html
量子ビットを高次元化した「量子ディット」により光量子操作の理論限界を突破|NTT物性科学基礎研究所 | NTT R&D Website
操作の成功率が従来の理論限界を大きく上回ることを示しました。光を用いた量子ビットは、光速で移動するといった特徴から、量子計算や量子通信に象徴される量子情報技術の実現において非常に重要な役割を担っ
https://www.rd.ntt/brl/latesttopics/2025/05/latest_topics_202505211051.html
IOWN時代のセキュリティR&D|NTT R&D Website
開発、およびそれら鍵交換を光トランスポートネットワークへ適用するためのアーキテクチャ設計について紹介する。 光トランスポートネットワーク 量子鍵配送 耐量子計算機暗号 光論理ゲートで構成する暗号回路技術
https://www.rd.ntt/research/JN202111_16187.html
A13-j.pdf
駆動型社会の実現に向け、分散データセンタを活用した安全かつ高信頼の計算環境の実現を めざします。これには、量子計算機時代の安全な通信方式、CPUメモリ保護に代表される ハードウェアレベルの計算空間の安全
https://www.rd.ntt/forum/2025/doc/A13-j.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2014 ダウンロード
アーカイブを公開いたしました。 2014/10/17 研究講演「因数分解だけではない量子計算の魅力 ~量子探索技術の可能性を探る~」の講演アーカイブを公開いたしました。 2014/7/23 当日の写真
https://www.rd.ntt/cs/event/openhouse/2014/download.html
no_17.pdf
で量子情報が共有され た状態(量子もつれ状態)を実現できると、距離 が離れた異なる原子間での量子情報の伝達が 可能になります。この技術は量子計算における 量子メモリへの応用も期待できます。 量子メモリー用
https://www.rd.ntt/brl/event/splaza2010/poster/no_17.pdf
Microsoft PowerPoint - 17井桁_digest2005F_j.PPT
な制御光の最小強度 が計算でき、それに基づいた量子ビットの集積方法の検討など につながる。量子計算機の部品としての量子ビットの制御シス テムを設計する指針が得られることになる。 この研究が成功した場合
https://www.rd.ntt/brl/event/splaza2005f/poster/pdf/poster_17.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2014 プログラム
アーカイブを公開いたしました。 2014/10/17 研究講演「因数分解だけではない量子計算の魅力 ~量子探索技術の可能性を探る~」の講演アーカイブを公開いたしました。 2014/7/23 当日の写真
https://www.rd.ntt/cs/event/openhouse/2014/program.html
報道一覧
、量子技術への応用に道 10月21日 日刊工業新聞 NTTと情報研 新原理の量子計算機開発 「最適化問題」速度50倍 脳を模倣し相転移で来年にも利用解放 10月24日 日本経済新聞 新原理のコンピューター
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report16/data06J.html
2次元半導体を用いたプラズモン制御技術 | NTT R&D Website
を時間領域で観測した実験について紹介する。 2次元トポロジカル絶縁体 トポロジカル量子計算 プラズモニクス 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/JN202303_21250.html
D03-06-j.pdf
のデータレプリケーションを提供 また、NTTの研究開発による高度なセキュリティ技術(耐量子 セキュアトランスポート技術)を組み合わせることで、将来的 な量子計算機実用化後に想定される暗号危殆化にも対応可能
https://www.rd.ntt/forum/2024/doc/D03-06-j.pdf
機能物質科学の研究概要
量子物理研究グループ 集積化と長いコヒーレント時間が両立できる超伝導磁束量子ビットによる量子計算機の研究を行っています。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
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report03/J/report06.html