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
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
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
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