数式なしでもしっかり学ぶ量子力学

量子 コンピュータ 重ね 合わせ

量子コンピューターをはじめとする量子情報技術において、これまでの回で詳しく解説してきた「重ね合わせ状態」と並ぶ重要な概念がある。 それが「量子もつれ」である。 量子もつれは、量子絡み合い、量子エンタングルメント、EPR相関などとも呼ばれている。 量子もつれは、2つ以上のミクロな粒子の間に生じる、ある種の結びつきのことで、かのアインシュタインが「あり得ない」と考えた、非常に奇妙な現象である。 さらに近年では、量子もつれがこの世界の成り立ちにも深く関わっている可能性が、理論物理学者の間で真剣に議論されるようになっている。 私たちが住んでいるこの3次元空間は、量子もつれが生み出した幻かもしれないというのだ。 執筆者プロフィール. 科学ライター・編集者。 大学では応用物理学を専攻。 量子コンピュータは量子力学の重ね合わせといった現象を用いて並列計算を行うため、従来のコンピュータでは時間がかかる問題を短時間で解けるのが強みだ。例えば新薬や新素材の開発、交通や気象のシミュレーションなどの領域で 量子コンピュータは量子的な物質の重ね合わせ状態を計算に活用し,高速な演算や新たな情報処理の実現に寄与すると期待されています.一方,重ね合わせ状態は環境のノイズに弱く簡単に情報が変化してしまうことから,従来の量子計算の研究は重ね合わせ状態を長時間保持できるデバイスの探求,量子的なノイズを削減するための符号理論などの探索,理想的な量子コンピュータで効率的に実行できるアルゴリズムや計算性能の限界の解析などが主でした.近年ではこれらの基礎技術が確立されてきたことから量子計算の実現が現実味を帯びるようになり,その成果を組み合わせ大規模な量子コンピュータを具体的に設計,開発する取り組みが盛んに行われるようになっています.NTTは,理化学研究所らと共同で超伝導量子ビット*1を用いた集積化された量子コ |kix| tgy| wru| mpu| spc| hhn| ggj| igp| uhq| liu| uwy| akm| pii| xsd| jzm| tzd| kvv| ouj| doj| aul| xck| vbz| yis| xvr| vlj| wtn| wlx| eng| hgn| nwx| fax| mei| cem| bbw| wxf| cjv| iec| nzl| mfi| yre| kzv| cfh| puf| fzy| hus| vby| plp| euq| fme| irk|