サイモン・デヴィット FRSN FAIP | |
|---|---|
| 生まれる | サイモン・ジョン・デヴィット 1981年7月17日 |
| 国籍 | オーストラリア |
| 母校 | |
| 知られている | |
| 科学者としてのキャリア | |
| フィールド | 物理学者 |
| 機関 | |
| 論文 | 量子情報工学:概念から量子技術まで |
| 博士課程の指導教員 | ロイド CL ホレンバーグ |
サイモン・ジョン・デヴィット FRSN FAIP(1981年7月17日生まれ)は、オーストラリアの理論量子物理学者であり、大規模量子コンピューティングアーキテクチャ、 量子ネットワークシステム設計、量子プログラミング開発、量子エラー訂正に取り組んできました。2022年にオーストラリアの国家量子諮問委員会の委員に任命されました。[1]
教育
デヴィットは2004年にメルボルン大学で物理学の理学士号(優等学位)を取得。 2008年にメルボルン大学量子計算センター(CQCT)のロイド・ホレンバーグの指導の下、物理学の博士号を取得し、論文は「量子情報工学:概念から量子技術まで」。[2] 博士課程在籍中、デヴィットはケンブリッジ大学数学部のレイ・アンド・エディス・ベネット奨学金を受賞し、アルトゥール・エケルト率いる量子計算センターで働いた。[3]
キャリアと研究
博士号取得後、デビット氏は日本の国立情報学研究所の根本佳恵氏のグループでポスドク研究を行い、 2011年に助教に昇進しました。その後、2014年にお茶の水女子大学リーディング大学院推進センターの物理学准教授に就任しました。2015年に、理化学研究所の超伝導量子シミュレーション研究チーム(代表:蔡兆申氏)で主任研究員に就任しました。
2017年にオーストラリアに戻り、マッコーリー大学のオーストラリア研究会議量子工学システム研究センター(EQUS)の研究員に任命され、2018年にはシドニー工科大学の量子ソフトウェア情報センター(QSI)の量子アーキテクチャの講師に任命されました。[4] 2020年には量子コンピューティング開発への貢献が認められ、ニューサウスウェールズ州王立協会から第1回ウォーレン賞[5]を受賞し、2021年にはニューサウスウェールズ州王立協会とオーストラリア物理学研究所のフェローに選出されました。2022年、デビットはUTSの量子ソフトウェア情報センターの准教授兼研究ディレクターに任命されました。
デヴィットの研究は、量子コンピューティングと通信システムのための実用的な大規模システムアーキテクチャの設計に重点を置いています。彼は、任意の数のエンコードされた量子ビットに概念的に拡張可能なトポロジカル量子エラー訂正の技術を利用した、原子光学システムの最初のアーキテクチャを発表しました。[6] 2014年には、 NTTコミュニケーションズおよびウィーン工科大学 と共同で、窒素空孔中心を使用したスケーラブルなシステムの設計を開発し[7] 、2017年にはサセックス大学と共同でイオントラップ量子コンピューティングの大規模システム設計を開発しました。[8]デヴィットはスケーラブルな量子ネットワーク の開発にも取り組んでおり、現在第2世代[9]および第3世代[10]量子中継器として知られているものの設計を開発し、日本とオーストラリアの科学者とともにスニーカーネットの量子バージョンを発明しました。[11]
デビットの最近の研究は、主に大規模なエラー訂正マシン用のソフトウェアフレームワークの開発に焦点を当てており、高レベルの量子回路をマシンレベルの命令にマッピングする方法[12]や、これらのエラー訂正回路を最適化して量子コンピューティングハードウェアのリソース負荷を軽減する方法などが含まれています[13] 。
2016年に彼はRMIT大学のジャレッド・コールとともに量子技術に特化した初のコンサルティング会社を設立し[14] 、スペインを拠点とする業界団体であるQuantum World Association(QWA)の創設メンバーとなった[15]。
彼は世界中の多くの企業や政府機関と協力し、量子技術の開発について助言を行っており、大衆紙に定期的に取り上げられており[16] [17] [18] [19] [20] 、ニューサイエンティストやMITテクノロジーレビュー[21] [22] [23] [24]などのメディアで量子技術研究の発展についてコメントしている。
2016年、デビットは「Meet the meQuanics」ポッドキャスト[25]を制作し、司会を務めました。このポッドキャストでは、科学者、業界リーダー、学生が新しい量子技術分野に関連する問題について議論します。
主な出版物
2013 年 6 月 20 日 Devitt, S. J; Munro, W. J; Nemoto, K (2013). 「初心者のための量子エラー訂正」. Reports on Progress in Physics . 76 (7): 076001. arXiv : 0905.2794 . Bibcode :2013RPPh...76g6001D. doi :10.1088/0034-4885/76/7/076001. PMID 23787909. S2CID 206021660.。
2016年6月20日 Van Meter, R; Devitt, SJ (2016). 「スケーラブルな分散量子コンピューティングへの道」. Computer . 49 (9): 31–42. arXiv : 1605.06951 . doi :10.1109/MC.2016.291. S2CID 118421039.。
2016年9月20日 Devitt, S. J (2016). 「3Dパズル、コーヒーカップ、ドーナツを使った量子コンピューターのプログラミング」XRDS: Crossroads、学生向けACMマガジン。23 (1): 45–50。arXiv : 1609.06628。Bibcode :2016arXiv160906628D。doi :10.1145/2983545。S2CID 12377031。。
2017 年 2 月 1 日 Lekitsch, B; Weidt, S; Fowler, A. G; Molmer, K; Devitt, S. J; Wunderlich, C; Hensinger, W (2017). 「マイクロ波トラップイオン量子コンピューターの設計図」. Science Advances . 3 (2): e1601540. arXiv : 1609.06628 . Bibcode :2017SciA....3E1540L. doi :10.1126/sciadv.1601540. PMC 5287699. PMID 28164154 . 。
2012 年 12 月 7 日 Horsman, C; Fowler, A. G; Devitt, S. J; Van Meter, R (2012). 「格子手術による表面コード量子コンピューティング」。New J. Phys . 14 (12): 123011. arXiv : 1111.4022 . Bibcode :2012NJPh...14l3011H. doi :10.1088/1367-2630/14/12/123011. S2CID 119212756.。
参考文献
- ^ 「オーストラリアの量子産業を強化するための国家量子諮問委員会」 。 2023年1月13日閲覧。
- ^ 「量子情報工学:量子技術の概念」。2018年12月3日閲覧。
- ^ 「Centre for Quantum Computation」 。 2018年12月3日閲覧。
- ^ 「UTS」 。 2018年12月3日閲覧。
- ^ 「UTSの量子研究者が王立協会のウォーレン賞を受賞」。2021年10月12日閲覧。
- ^ 2009 年 8 月 11 日Devitt, S. J; Fowler, A. G; Stephens, A. M; Greentree, A. D; Hollenberg, LC L; Munro, W. J; Nemoto, K (2009). 「トポロジカル クラスター状態量子コンピューターのアーキテクチャ設計」。New J. Phys . 11 (83032): 1221. arXiv : 0808.1782 . Bibcode :2009NJPh...11h3032D. doi :10.1088/1367-2630/11/8/083032. S2CID 56195929.
- ^ 2014 年 8 月 4 日Nemoto, K. ; Trupke, M.; Devitt, S. J; Stephens, A. M; Scharfenberger, B; Buczak, K; Nobauer, T; Everitt, M. S; Schmiedmayer, J; Munro, W. J (2014). 「ダイヤモンドにおけるスケーラブルな量子情報処理のためのフォトニック アーキテクチャ」. Physical Review X. 4 ( 3): 031022. arXiv : 1309.4277 . Bibcode :2014PhRvX...4c1022N. doi :10.1103/PhysRevX.4.031022. S2CID 118418371.
- ^ Lekitsch, B; Weidt, S; Fowler, A. G; Mølmer, K; Devitt, S. J; Wunderlich, C; Hensinger, W. K (2017 年 2 月 1 日). 「マイクロ波トラップイオン量子コンピューターの設計図」. Science Advances . 3 (2): e1601540. arXiv : 1508.00420 . Bibcode :2017SciA....3E1540L. doi : 10.1126/sciadv.1601540. PMC 5287699. PMID 28164154.
- ^ 2010年8月29日Munro, W. J; Harrison, K. A; Stephens, A. M; Devitt, S. J; Nemoto, K (2010). 「量子多重化から高性能量子ネットワーキングへ」Nature Photonics . 4 (11): 792–796. arXiv : 0910.4038 . Bibcode :2010NaPho...4..792M. doi :10.1038/nphoton.2010.213. S2CID 119243884.
- ^ 2012年10月14日Munro, W. J; Stephens, A. M; Devitt, S. J; Harrison, K. A; Nemoto, K (2012). 「量子メモリを必要としない量子通信」Nature Photonics . 6 (11): 777–781. arXiv : 1306.4137 . Bibcode :2012NaPho...6..777M. doi :10.1038/nphoton.2012.243. S2CID 5056130.
- ^ 2016年11月2日Devitt, S. J; Greentree, A. D; Stephens, A. M; Van Meter, R (2016). 「船舶による高速量子ネットワーク」. Scientific Reports . 6 : 36163. arXiv : 1605.05709 . Bibcode :2016NatSR...636163D. doi :10.1038/srep36163. PMC 5090252. PMID 27805001 .
- ^ 2017年4月14日Paler, A; Polian, I; Nemoto, K ; Devitt, S. J (2017). 「フォールトトレラントな高レベル量子回路:形式、コンパイル、記述」.量子科学技術. 2 (2): 025003. arXiv : 1509.02004 . Bibcode :2017QS&T....2b5003P. doi :10.1088/2058-9565/aa66eb. S2CID 118481140.
- ^ 2017年9月11日Herr, D; Nori, F; Devitt, S. J (2017). 「格子手術の最適化はNP困難」npj Quantum Information . 3 (1): 35. arXiv : 1702.00591 . Bibcode :2017npjQI...3...35H. doi :10.1038/s41534-017-0035-1. S2CID 52200775.
- ^ 「量子技術とHバー量子コンサルタントの立ち上げ」 。 2018年12月3日閲覧。
- ^ 「h-barがQuantum world Associationのアジア地域の創設メンバーとして参加」。2018年12月3日閲覧。
- ^ 「量子コンピューティングで先行する方法」。2018年12月3日閲覧。
- ^ 「量子の探求」。2018年12月3日閲覧。
- ^ 「ダイヤモンドハードドライブを満載した貨物船が量子スニーカーネットに接続する方法」。2018年12月3日閲覧。
- ^ 「量子コンピューター『構築計画』策定」。2018年12月3日閲覧。
- ^ 「ゲーマーが量子問題の解決に貢献」。2018年12月3日閲覧。
- ^ 「51量子ビットの量子シミュレーターは史上最大」2018年12月3日閲覧。
- ^ 「この量子ビットの再設計により、量子コンピューターの製造が容易になる可能性がある」 。 2018年12月3日閲覧。
- ^ 「Google、2017年末までに量子コンピューターのブレークスルーを実現へ」。2018年12月3日閲覧。
- ^ 「Google の量子夢はもうすぐ実現するかもしれない」 。2018年12 月 3 日閲覧。
- ^ 「Meet the meQuanics」2018年12月3日閲覧。
外部リンク
- Simon Devitt: ホームページ。シドニー工科大学、工学および IT 学部。
- h-bar: 量子コンサルタント。
