アルトゥール・エケルト | |
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2016年のエケルト | |
| 生まれる | アルトゥール・コンラッド・エケルト 1961年9月19日 ヴロツワフ、ポーランド |
| 国籍 | ポーランド、イギリス[3] |
| 母校 | ヤギェウォ大学(修士) オックスフォード大学(博士) |
| 知られている | 量子暗号 E91 プロトコル スワップテスト 量子もつれスワッピング |
| 受賞歴 | |
| 科学者としてのキャリア | |
| フィールド | 物理 暗号 |
| 機関 | オックスフォード大学マートン・カレッジ シンガポール国立大学 |
| 論文 | 量子光学における相関関係 (1991) |
| 博士課程の指導教員 | キース・バーネット デイヴィッド ・ドイチュ ピーター・ナイト[2] |
| 博士課程の学生 | パトリック・ヘイデン ・ミシェル・モスカ[2] |
| Webサイト | 公式サイト |
アルトゥール・コンラッド・エケルト( Artur Konrad Ekert FRS、1961年9月19日生まれ)は、イギリス系ポーランド人で、オックスフォード大学数学研究所の量子物理学教授、オックスフォード大学マートン・カレッジの量子物理学と暗号学の教授、シンガポール国立大学のリー・コン・チアン100周年記念教授、量子技術センター(CQT)の初代所長である。彼の研究対象は量子力学システムにおける情報処理のほとんどの側面に及び、量子通信と量子計算に重点を置いている。彼は量子暗号の先駆者の一人として最もよく知られている。
若いころ
エケルトはヴロツワフで生まれ、クラクフのヤギェウォ大学とオックスフォード大学で物理学を学びました。1987年から1991年までオックスフォードのウルフソン・カレッジの大学院生でした。博士論文[4] [2]では、量子もつれと非局所性を利用して、完璧なセキュリティで暗号鍵を配布する方法を 示しました。
キャリア
1991年に彼はオックスフォード大学マートン・カレッジのジュニア研究員に選出され、その後(1994年)研究員となった。当時、彼はオックスフォード大学クラレンドン研究所を拠点とする量子暗号と量子計算の最初の研究グループを設立した。その後、この研究グループは量子計算センターへと発展し、現在はケンブリッジのDAMTPを拠点としている。
1993年から2000年まで、王立協会ハウフェローを務めた。1998年にオックスフォード大学物理学教授、オックスフォード大学キーブル・カレッジ物理学フェロー兼講師に任命された。2002年から2006年まで、ケンブリッジ大学応用数学・理論物理学科のリー・トラップネル量子物理学教授[3] 、およびケンブリッジ大学キングス・カレッジの教授フェローを務めた。2006年以来、オックスフォード大学数学研究所の量子物理学教授を務めている[5]。また、2006年にはシンガポール国立大学のリー・コン・チアン100周年記念教授に任命され[3] 、量子技術センター(CQT)の初代所長に就任した。2020年に所長を退任した後も、 CQTの著名なフェローを務めている。[6] 2020年に沖縄科学技術大学院大学の非常勤講師に就任した。[7]
彼はいくつかの企業や政府機関と協力し、助言を行っており、様々な専門諮問委員会で委員を務めており、ノエル・クラウチャー財団の副会長も務めています。[8]
研究
エケルトの研究は量子力学システムにおける情報処理のほとんどの側面に及び、量子暗号と量子計算に重点を置いています。量子非局所性とベルの不等式[9]の考えを基に、 彼はエンタングルメントベースの量子鍵配布を導入しました。彼の 1991 年の論文[10]は、物理学と暗号の活発な新領域を確立した一連の新しい研究を生み出しました。この論文は、この分野で最も引用されている論文の 1 つであり、 Physical Review Lettersの編集者によって「マイルストーン レター」の 1 つに選ばれました。マイルストーン レターとは、物理学に重要な貢献をしたり、重要な発見を発表したり、新しい研究領域を開始した論文のことです。その後、マルバーンの国防研究局(DRA) のジョン ラリティとポール タプスターと共同で行った研究により、原理実証実験による量子鍵配布が実現し、暗号のレパートリーにパラメトリック ダウンコンバージョン、位相エンコーディング、量子干渉法が導入されました。[11] 彼と共同研究者は、エンタングルメントの精製に基づくセキュリティ証明の概念を初めて開発した。[12]
エケルトとその同僚は、量子計算の理論的側面と実験的実現の提案の両方に多くの貢献をしてきました。これには、2つの量子ビットで動作するほぼすべての量子論理ゲートが普遍的であることを証明すること、[13]、光駆動の量子ドットアレイで誘起された双極子間結合を使用するなど、量子計算の最初の現実的な実装の1つを提案すること、[ 14] 、より安定した幾何学的量子論理ゲートを導入すること、[15]、および後にデコヒーレンスフリーサブスペースとして知られるようになった「ノイズレスエンコーディング」を提案することが含まれます。[16]
彼のその他の注目すべき貢献には、量子状態スワッピング、最適量子状態推定、量子状態転送に関する研究が含まれます。彼は同じ共同研究者の何人かと、数学的証明の概念と物理法則の関係について執筆しました。[17]彼はまた、科学史に関する準一般向けの著作も寄稿しています。[18]
栄誉と賞
量子暗号の発見により、1995年に物理学研究所からマクスウェルメダルと賞、2007年に王立協会からヒューズメダル、2019年にミキウス量子賞、2024年に王立協会ミルナー賞を受賞した。また、2004年の欧州連合デカルト賞の共同受賞者でもある。2016年には王立協会フェローに選出された。[1]シンガポール国立科学アカデミーのフェローであり、2017年にシンガポール行政メダル(銀)ピンガット・ペンタドビラン・アワムを受賞している。ポーランド芸術科学アカデミーの外国人会員でもある。
参照
参考文献
- ^ ab Anon (2016). 「Artur Ekert教授FRS」ロンドン: royalsociety.org.
- ^ abc 数学系譜プロジェクトのアルトゥール・エケルト
- ^ abc "CV Artur Ekert" (PDF) . maths.ox.ac.uk . 2015年。 2023年1月8日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2023年1月8日閲覧。
- ^ Ekert, Artur Konrad (1991). 量子光学における相関関係 (DPhil 論文). オックスフォード大学. OCLC 556450608.
- ^ 「Prof Artur Ekert FRS」. maths.ox.ac.uk . 2024年1月11日閲覧。
- ^ 「Artur Ekert Group」. quantumlah.org . 2024年1月11日閲覧。
- ^ 「ピーター・グルースからの2020年末レター」oist.jp 2020年。 2024年1月11日閲覧。
- ^ 「理事会」。Croucher Foundation。2015年。 2016年1月28日閲覧。
- ^ ベル、ジョン・スチュアート(2004年)。量子力学における語り得ることと語り得ないこと。ケンブリッジ大学出版局。ISBN 0-521-52338-9。
- ^ Ekert, Artur (1991 年 8 月 5 日). 「ベルの定理に基づく量子暗号」. Physical Review Letters . 67 (6). American Physical Society: 661–663. Bibcode :1991PhRvL..67..661E. doi :10.1103/PhysRevLett.67.661. PMID 10044956. S2CID 27683254.
- ^ Ekert, Artur; Rarity, John G.; Tapster, Paul R.; Palma, G. Massimo (1992 年 8 月 31 日)。「2 光子干渉法に基づく実用的な量子暗号」。Physical Review Letters。69 ( 9 )。アメリカ物理学会: 1293–1295。Bibcode :1992PhRvL..69.1293E。doi :10.1103/PhysRevLett.69.1293。PMID 10047180 。
- ^ Deutsch, David; Ekert, Artur; Jozsa, Richard; Macchiavello, Chiara; Popescu, Sandu; Sanpera, Anna (1996 年 9 月 23 日). 「量子プライバシー増幅とノイズの多いチャネルでの量子暗号のセキュリティ」. Physical Review Letters . 77 (13). American Physical Society: 2818–2821. arXiv : quant-ph/9604039 . Bibcode :1996PhRvL..77.2818D. doi :10.1103/PhysRevLett.77.2818. PMID 10062053. S2CID 2765155.
- ^ Deutsch, David; Barenco, Adriano; Ekert, Artur (1995 年 6 月 8 日). 「量子計算における普遍性」. Proceedings of the Royal Society A . 449 (1937): 669–677. arXiv : quant-ph/9505018 . Bibcode :1995RSPSA.449..669D. doi :10.1098/rspa.1995.0065. S2CID 15088854.
- ^ Barenco, Adriano; Deutsch, David; Ekert, Artur; Jozsa, Richard (1995 年 5 月 15 日). 「条件付き量子ダイナミクスと論理ゲート」. Physical Review Letters . 74 (20): 4083–4086. arXiv : quant-ph/9503017 . Bibcode :1995PhRvL..74.4083B. doi :10.1103/PhysRevLett.74.4083. PMID 10058408. S2CID 26611140.
- ^ Jones, Jonathan A.; Vedral, Vlatko; Ekert, Artur; Castagnoli, Giuseppe (2000 年 2 月 24 日). 「核磁気共鳴法を用いた幾何学的量子計算」. Nature . 403 (6772): 869–871. arXiv : quant-ph/9910052 . Bibcode :2000Natur.403..869J. doi :10.1038/35002528. PMID 10706278. S2CID 4415368.
- ^ Palma, G. Massimo; Suominen, Kalle-Antti; Ekert, Artur (1996 年 3 月 8 日). 「量子コンピュータと散逸」Proceedings of the Royal Society A . 452 (1946): 567–584. arXiv : quant-ph/9702001 . Bibcode :1996RSPSA.452..567P. doi :10.1098/rspa.1996.0029. S2CID 17240058.
- ^ Deutsch, David; Ekert, Artur; Lupacchini, Rossella (2000 年 9 月). 「マシン、ロジック、量子物理学」. The Bulletin of Symbolic Logic . 6 (3). Cambridge University Press: 265–283. arXiv : math/9911150 . doi :10.2307/421056. JSTOR 421056. S2CID 6658624.
- ^ Ekert, Artur (2008年8月). 「複雑で予測不可能なカルダノ」. International Journal of Theoretical Physics . 47 (8). Springer: 2101–2119. arXiv : 0806.0485 . Bibcode :2008IJTP...47.2101E. doi :10.1007/s10773-008-9775-1. S2CID 6067361.
外部リンク
- 「暗号現実(パート I):古代の暗号から量子コンピュータまで – Artur Ekert との対話」2020 年 10 月 16 日にWayback Machineにアーカイブ、Ideas Roadshow、2017
- 「暗号現実性(パート II):応用基礎物理学 - Artur Ekert との対話」2020 年 10 月 9 日にWayback Machineにアーカイブ、Ideas Roadshow、2017
