Loading article…
これは量子コンピューティングのタイムラインです。
1960年代
1968
- スティーブン・ウィーズナーが共役符号化を発明(ACM SIGACT News 15(1): 78–88に掲載)。[1]
1970年代
1970
- ジェームズ・パークはクローン不可能定理を明確に述べている。[2]
1973
- アレクサンダー・ホレボは、n個の 量子ビットがn個を超える古典的ビットの情報を伝えることができるが、アクセス可能な古典的ビットは最大でn個であることを示す論文を発表しました(「ホレボの定理」または「ホレボの境界」として知られる結果)。
- チャールズ・H・ベネットは計算が可逆的に行えることを示した。[3]
1975
- RPポプラフスキーは「情報処理の熱力学モデル」(ロシア語)[4]を出版し、重ね合わせ原理により古典コンピュータ上で量子システムをシミュレートすることが計算上不可能であることを示しています。
1976
- ポーランドの数理物理学者ロマン・スタニスワフ・インガルデンは、1976年に『数理物理学に関する報告』第10巻、43~72頁に論文「量子情報理論」を発表した(論文は1975年に提出された)。これは量子情報理論を構築する最初の試みの1つであり、シャノンの情報理論を量子の場合に直接一般化することはできないが、むしろシャノンの理論の一般化である量子情報理論を、一般化された開放系の量子力学と一般化された観測可能量の概念(いわゆる半観測可能量)の形式主義の範囲内で構築することが可能であることを示すものであった。
1980年代
1980
- ポール・ベニオフは、コンピュータの最初の量子力学モデルを説明した。この研究で、ベニオフは、チューリングマシンのシュレーディンガー方程式を記述することで、コンピュータが量子力学の法則に従って動作できることを示し、量子コンピューティングのさらなる研究の基礎を築いた。論文[5]は1979年6月に提出され、1980年4月に出版された。
- ユーリ・マニンは量子コンピューティングのアイデアについて簡単に説明しています。[6]
- トマソ・トフォリは可逆トフォリゲート[7]を導入した。これは(初期化された補助ビットとともに)可逆な古典的計算に対して機能的に完全である。
1981
- 5月にマサチューセッツ工科大学(MIT)で開催された第1回計算物理学会議で、[8] ポール・ベニオフとリチャード・ファインマンが量子コンピューティングについて講演した。ベニオフは、1980年に発表した、コンピューターが量子力学の法則に従って動作できることを示す研究を基にした。講演のタイトルは「自身の履歴を消去する離散プロセスの量子力学的ハミルトンモデル:チューリングマシンへの応用」だった。[9]ファインマンは講演で、古典コンピューターでは量子システムの進化を効率的にシミュレートすることは不可能と思われると述べ、量子コンピューターの基本モデルを提案した。[10]
1982
- ポール・ベニオフは量子力学チューリングマシンのオリジナルモデルをさらに発展させた。[11]
- ウィリアム・ウッターズとヴォイチェフ・ズーレク[12]、そして独立してデニス・ディークス[13]がジェームズ・パークのクローン不可能定理を再発見した。
- リチャード・ファインマンは量子シミュレーションに関する仮説を提唱し、量子システムでは量子コンピュータを効率的にシミュレートする必要があると述べた。[14]
1984
- チャールズ・ベネットとジル・ブラッサードは暗号鍵の配布にウィーズナーの共役符号化を採用した。[15]
1985
- オックスフォード大学のデイビッド・ドイチュは、初の汎用量子コンピュータについて説明しています。汎用チューリングマシンが他のあらゆるチューリングマシンを効率的にシミュレートできるのと同様に(チャーチ=チューリングのテーゼ)、汎用量子コンピュータは、最大でも多項式程度の減速で他のあらゆる量子コンピュータをシミュレートできます。
- アッシャー・ペレスは量子誤り訂正方式の必要性を指摘し、振幅誤りに対する繰り返し符号について議論している。[16]
1988
- 山本喜久と井桁圭は、ファインマンのCNOTゲートを含む量子コンピュータの最初の物理的実現を提案した。[17]彼らのアプローチは原子と光子を使用し、光子を使って量子ビットを送信し、原子を使って2量子ビット演算を実行する現代の量子コンピューティングとネットワークプロトコルの先駆けとなった。
1989
- ジェラルド・J・ミルバーンはフレドキンゲートの量子光学的実現を提案した。[18]
- インド、コルカタのサハ原子核物理学研究所のビカス・K・チャクラバーティと共同研究者は、量子ゆらぎは、高くて薄い障壁を持つガラス系の局所最小値からトンネル効果で脱出することで(熱励起を使って障壁を乗り越えるのではなく)、険しいエネルギー地形を探索するのに役立つ可能性があると提案しており、これは古典的なシミュレーテッドアニーリングよりも量子アニーリングの有効性を示唆している。[19] [20]
1990年代
1991
- オックスフォード大学のアルトゥール・エケルトは、エンタングルメントベースの安全な通信を提案した。[21]
1992
- David Deutsch と Richard Jozsa は、量子コンピューター上で決定論的Deutsch-Jozsa アルゴリズムを使用して効率的に解決できるが、決定論的な古典的アルゴリズムでは不可能な計算問題を提案しました。これはおそらく、量子コンピューターの計算複雑性に関する最も初期の結果であり、量子コンピューターが、明確に定義された計算タスクをどの古典的コンピューターよりも効率的に実行できることを証明しました。
- Ethan Bernstein とUmesh Vazirani は、Bernstein-Vazirani アルゴリズムを提案しています。これは Deutsch-Jozsa アルゴリズムの制限バージョンであり、2 つの異なる関数クラスを区別する代わりに、関数にエンコードされた文字列を学習しようとします。Bernstein-Vazirani アルゴリズムは、複雑性クラス BQP と BPP 間のオラクル分離を証明するために設計されました。
- マックスプランク量子光学研究所(ガルヒング)[22] [23]の研究グループと、その後すぐにNIST(ボルダー)[24]の研究グループは、レーザー冷却イオンの結晶化ストリングを初めて実験的に実現しました。線形イオン結晶は、トラップされたイオンを使用したほとんどの量子コンピューティングおよびシミュレーション実験の量子ビットの基礎を構成します。
1993
- モントリオール大学のダン・サイモンは、サイモンの問題と呼ばれる神託の問題を考案しました。この問題に対しては、量子コンピュータは従来のコンピュータよりも指数関数的に高速になります。このアルゴリズムは、その後ピーター・ショアの因数分解アルゴリズムで開発された主要なアイデアを導入しています。
1994
- ニュージャージー州にあるAT&T のベル研究所のピーター・ショアが、ショアのアルゴリズムを発表。このアルゴリズムにより、量子コンピュータは大きな整数を素早く因数分解できる。このアルゴリズムは因数分解問題と離散対数問題の両方を解く。このアルゴリズムは理論的には、現在使用されている多くの暗号システムを破ることができる。この発明により、量子コンピュータへの大きな関心が巻き起こった。
- 秋には、米国政府による量子コンピューティングに関する初のワークショップがメリーランド州ゲイサーズバーグでNISTによって開催されます。
- アイザック・チュアンと山本喜久は、ドイチェのアルゴリズムを実装するための量子コンピュータの量子光学的実現を提案した。[25]彼らの研究は、フォトニック量子ビットのためのデュアルレールエンコーディングを導入した。
- 12月、シウダー・レアルのカスティーリャ・ラ・マンチャ大学のイグナシオ・シラックとインスブルック大学のピーター・ゾラーは、冷却トラップイオンを用いた制御NOTゲートの実験的実現を提案した。
1995
- 量子コンピューティングと量子暗号に関する米国国防総省初のワークショップが、米国陸軍物理学者のチャールズ・M・ボウデン、ジョナサン・P・ダウリング、ヘンリー・O・エヴェリットによって組織され、2月にツーソンのアリゾナ大学で開催されました。
- ピーター・ショアは量子誤り訂正の最初の方式を提案した。[26]
- NIST(コロラド州ボルダー)のクリストファー・モンローとデビッド・ワインランドは、シラック・ゾラーの提案に従って、トラップされたイオンを使用して最初の量子論理ゲート(制御NOTゲート)を実験的に実現しました。[27]
- スバス・カクとロナルド・クリスリーは独立して、最初の量子ニューラルネットワークを提案した[28] [29]
1996
- ベル研究所のLov Grover が量子データベース検索アルゴリズムを発明。この2 次的な高速化は、因数分解、離散対数、物理シミュレーションほど劇的ではありません。しかし、このアルゴリズムは、はるかに幅広い問題に適用できます。ランダムなブルートフォース検索で解決できる問題であれば、検索クエリの数のこの 2 次的な高速化を活用できます。
- 米国政府は、陸軍研究局(現在は陸軍研究所の一部)と国家安全保障局との共同パートナーシップの下、量子情報処理に関する研究提案を初めて公募しました。
- Andrew Steane はエラー訂正用の Steane コードを設計します。[30]
- IBMのデイビッド・P・ディヴィンチェンツォは、量子コンピュータを作成するための最小限の要件のリストを提案しました。[31]これは現在ディヴィンチェンツォの基準と呼ばれています。
- セス・ロイドは量子シミュレーションに関するファインマンの予想を証明した。[32]
1997
- MITのDavid Cory、Amr Fahmy、Timothy Havel、そして同時にNeil GershenfeldとIsaac L. Chuangが、バルク核スピン共鳴、または熱集団に基づく量子コンピューターのゲートを実現する最初の論文を発表しました。この技術は、医療用磁気共鳴画像装置に似た核磁気共鳴(NMR)装置に基づいています。
- アレクセイ・キタエフは、デコヒーレンスの問題に対処する方法として、トポロジカル量子計算の原理を説明しています。[33]
- ダニエル・ロスとデイビッド・P・ディヴィンチェンツォは、量子ドットに閉じ込められた個々の電子の固有のスピン1/2自由度を量子ビットとして使用するロス-ディヴィンチェンツォ量子コンピュータを提案した。[34]
1998
- 量子アルゴリズムの最初の実験的実証が報告された。オックスフォード大学のジョナサン・A・ジョーンズとミシェル・モスカは、2量子ビットのNMR量子コンピュータを使用してドイチュの問題を解決し、その後すぐにカリフォルニア州のIBMアルマデン研究所のアイザック・L・チュアン、カリフォルニア大学バークレー校のマーク・クビネック、スタンフォード大学およびMITの同僚らも2量子ビットのNMR量子コンピュータを使用した。[35]
- 初めて動作する 3 量子ビット NMR コンピューターが報告されました。
- ブルース・ケインは、シリコン中の個々のリン原子の核スピンを量子ビットとして使用し、ドナー電子が量子ビット間の結合を仲介するシリコンベースの核スピン量子コンピュータを提案した。 [36]
- NMRコンピュータ上でのグローバーのアルゴリズムの最初の実行が報告された。 [37]
- 東京工業大学の西森秀稔らは、量子アニーリングアルゴリズムが特定の条件下では古典的なシミュレーテッドアニーリングよりも優れた性能を発揮できることを示している。 [38]
- ダニエル・ゴッテスマンとエマニュエル・ニルは独立して、量子計算の特定のサブクラスが古典的なリソースで効率的にエミュレートできることを証明した(ゴッテスマン・ニル定理)。[39]
1999
- サミュエル・L・ブラウンシュタインと共同研究者は、これまでに行われたバルクNMR実験のいずれにも量子もつれが含まれていないことを示しており、量子状態が強く混合しすぎている。これは、NMRコンピューターが古典的コンピューターよりも有利になる可能性は低いという証拠と見なされている。しかし、量子計算の高速化に量子もつれが必要かどうかは未解決の問題である。[40]
- Gabriel Aeppli、Thomas Felix Rosenbaumらは、凝縮系における量子アニーリングの基本概念を実験的に実証した。
- 中村泰伸と蔡兆盛は超伝導回路が量子ビットとして使えることを実証した。 [41]
2000年代
2000
- Arun K. Patiと Samuel L. Braunstein は量子非削除定理を証明しました。これは、未知の量子ビットのコピーを削除できないことを示す非複製定理と双対です。より強力な非複製定理と合わせて、非削除定理は量子情報は作成も破壊もできないという含意を持っています。
- ドイツのミュンヘン工科大学で、初めて動作する 5 量子ビット NMR コンピューターが実証されました。
- IBMのAlmaden 研究センターとスタンフォード大学で順序検索 (Shor のアルゴリズムの一部) の最初の実行が実証されました。
- ニューメキシコ州のロスアラモス国立研究所で、初めて動作する 7 量子ビット NMR コンピューターが実証されました。
- マイケル・ニールセンとアイザック・チュアンによる教科書『量子計算と量子情報』が出版されました。
2001
- IBM のアルマデン研究センターとスタンフォード大学でショアのアルゴリズムが初めて実行されたことが実証されました。15 という数字は、それぞれ 7 つの活性核スピンを含む10 18 個の同一分子を使用して因数分解されました。
- ノア・リンデンとサンドゥ・ポペスクは、量子もつれの存在が多くの量子プロトコルの必要条件であることを証明した。これはブラウンシュタインの結果(上記1999年を参照)と相まって、NMR量子計算の妥当性に疑問を投げかけた。[42]
- Emanuel Knill、Raymond Laflamme、Gerard Milburn は、単一光子源、線形光学素子、単一光子検出器を使用して光量子コンピューティングが可能であることを示して、線形光量子コンピューティングの分野を確立しました。
- ロバート・ラウセンドルフとハンス・ユルゲン・ブリーゲルは測定に基づく量子計算を提案した。[43]
2002
- 量子情報科学技術ロードマッピング プロジェクトには、この分野の主要な参加者が参加しており、量子コンピューティングのロードマップを策定しています。
- マイク・ラザリディス、レイモンド・ラフラム、ミシェル・モスカによって、オンタリオ州ウォータールーのウォータールー大学に量子コンピューティング研究所が設立された。[44]
- ゲルハルト・ビルクル(現在はダルムシュタット工科大学に所属)率いるグループは、原子量子ビットを用いた量子計算のために、捕捉された原子を備えた光ピンセットの初の2Dアレイを実証した。[45]
2003
- インスブルック大学のイオントラップ量子コンピュータ上でのDeutsch-Jozsaアルゴリズムの実装が報告されている。[46]
- ジョンズ・ホプキンス大学応用物理学研究所のトッド・D・ピットマンと協力者、およびクイーンズランド大学のジェレミー・L・オブライエンと協力者は独立して、線形光学素子のみを使用した量子制御NOTゲートを実証した。[47] [48]
- シラック・ゾラー提案に基づくCNOT量子ゲートの最初の実装は、ライナー・ブラット率いるインスブルック大学のチームによって報告された。[49]
- DARPA量子ネットワークは2003 年 10 月 23 日に完全に稼働を開始します。
- 量子光学および量子情報研究所( IQOQI) が、創設所長のRainer Blatt、Hans Jürgen Briegel、Rudolf Grimm、Anton Zeilinger、Peter Zollerによってオーストリアのインスブルックとウィーンに設立されました。
2004
- イギリスのオックスフォード大学とヨーク大学で、初めて動作する純粋状態NMR 量子コンピュータ (パラ水素ベース) が実証されました。
- インスブルック大学の物理学者は、トラップされたカルシウムイオンのペア間の決定論的な量子状態テレポーテーションを示しました。[50]
- 最初の5光子エンタングルメントは、チン科学技術大学のJian-Wei Panのチームによって実証されました。これは、普遍的な量子エラー訂正に必要な最小の量子ビット数です。 [51]
2005
- イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校の科学者らは、複数の特性を持つ量子もつれを実証し、粒子ごとに複数の量子ビットを可能にする可能性を示した。
- 2つの物理学者チームがジョセフソン接合の静電容量を初めて測定した。この方法は、量子コンピュータ内の量子ビットの状態を乱すことなく測定するために使用できる可能性がある。[52]
- 12月には、オーストリアの量子光学・量子情報研究所とインスブルック大学で、トラップイオンを使用して実装された最大8量子ビットの量子レジスタのW状態が実証されました。 [53]
- ハーバード大学とジョージア工科大学の研究者らは、「量子メモリ」間で量子情報を原子から光子へ、またその逆へ転送することに成功した。[要出典]
2006
- イギリスのオックスフォード大学の材料科学部は、量子ビットを「バッキーボール」(バックミンスターフラーレンの分子)に閉じ込め、量子「バンバン」エラー訂正を実証した。[54]
- イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校の研究者たちは、光子の特性を繰り返し測定して徐々に変化させ、光子が実際にプログラムに到達するのを許さないゼノン効果を利用して、反事実的量子計算を使用してデータベースを検索している。[55]
- リーズ大学のヴラトコ・ヴェドラルとポルト大学およびウィーン大学の同僚は、通常のレーザー光の光子がマクロな鏡の振動と量子力学的に絡み合う可能性があることを発見した。 [56]
- ヨーク大学のサミュエル・L・ブラウンスタインは東京大学および科学技術振興機構と共同で量子テレクローニングの初の実験的実証を行った。[57]
- シェフィールド大学の教授らは、室温で高効率に個々の光子を効率的に生成し、操作する手段を開発した。[58]
- ジョセフソン接合コンピュータのための新しいエラーチェック方法が理論化されました。[59]
- 最初の12量子ビット量子コンピュータは、オンタリオ州ウォータールーの量子コンピューティング研究所とペリメーター理論物理学研究所、およびケンブリッジのMITの研究者によってベンチマークされました。[60]
- 量子コンピューティングのために2次元イオントラップが開発されました。[61]
- ボン大学では、量子ゲートの構築に向けた一歩として、7つの原子が安定した一列に並べられている。[62]
- オランダのデルフト工科大学の研究チームは、量子ドット上の電子の「上向き」または「下向き」のスピン状態を操作できる装置を開発した。[63]
- アーカンソー大学は量子ドット分子を開発している。[64]
- 粒子スピンに関する新しい理論は科学を量子コンピューティングに近づけます。[65]
- コペンハーゲン大学は光子と原子間の量子テレポーテーションを開発しました。[66]
- カメリーノ大学の科学者たちは、量子中継器の開発に影響を与えるマクロ物体のエンタングルメント理論を開発しました。[67]
- イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校のタイ・チャン・チャンは、混合物質系でも量子コヒーレンスが維持できることを発見した。[68]
- ユタ大学のクリストフ・ベーメは、シリコン・リン・ケイン量子コンピュータ上で核スピンを使ってデータを読み取る可能性を実証した。[69]
2007
- 光用のサブ波長導波路が開発されている。[70]
- 光ファイバー用の単一光子エミッターが開発される。[71]
- 最初の一方向量子コンピュータが構築され[72] 、そこではエンタングルされたクラスター状態の測定(崩壊)が計算の主な原動力となり[73] 、 Deutschのアルゴリズムなどの単純な計算を実行できることが示されました。[74]
- 量子コンピューティングのための新しい材料が提案されている。[75]
- 単一原子単一光子サーバーが考案された。[76]
- ケンブリッジ大学が電子量子ポンプを開発。[77]
- 量子ビット結合の優れた方法が開発されました。[78]
- 制御可能に結合した量子ビットの実証に成功したことが報告されている。[79]
- スピンベースのエレクトロニクスをシリコンに適用する画期的な成果が報告された。[80]
- 科学者たちは光と物質の間の量子状態の交換を実証した。[81]
- ダイヤモンド量子レジスタが開発される。[82]
- 超伝導量子ビットのペア上で制御NOT量子ゲートが実現される。[83]
- 科学者たちは数百の個々の原子を3D配列で保持し研究している。[84]
- バッキーボール分子中の窒素は量子コンピューティングに利用される。[85]
- 多数の電子が量子結合している。[86]
- 電子のスピン軌道相互作用が測定される。[87]
- 原子はレーザー光の中で量子的に操作される。[88]
- 光パルスは電子スピンを制御するために使用されます。[89]
- 量子効果は数十ナノメートルの範囲で実証されている。[90]
- 光パルスは量子コンピューティングの開発を加速するために使用されます。[91]
- 量子RAMの設計図が公開された。[92]
- 量子トランジスタのモデルが開発される。[93]
- 長距離エンタングルメントが実証されている。[94]
- 2つの独立した研究室では、光量子コンピューティングを使用して数値を因数分解しています。[95]
- 量子バスは2つの独立した研究室によって開発されました。[96]
- 超伝導量子ケーブルが開発される。[97]
- 量子ビットの伝送が実証された。[98]
- 優れた量子ビット材料が考案された。[99]
- 単一電子量子ビットメモリが報告されている。[100]
- ボーズ・アインシュタイン凝縮 量子メモリが開発される。[101]
- D-Wave Systemsは28量子ビットの量子アニーリングコンピュータの使用を実証した。[102]
- 新しい極低温法はデコヒーレンスを低減し、相互作用距離を増加させ、量子コンピューティングの速度を向上させます。[103]
- 光子量子コンピュータが実証された。[104]
- グラフェン量子ドットスピン量子ビットが提案されている。[105]
2008

- 線形方程式を解くHHLアルゴリズムが公開された。 [106]
- グラフェン量子ドット量子ビットについて説明する。[107]
- 科学者たちは量子ビットを保存することに成功した。[108]
- 3D量子ビット-量子トリットエンタングルメントが実証されている。[109]
- アナログ量子コンピューティングが考案された。[110]
- 量子トンネル効果の制御が考案された。[111]
- 絡み合った記憶が発達する。[112]
- 優れたNOTゲートが開発されました。[113]
- クトリットが開発される。[114]
- 光ファイバーの量子論理ゲート[115]
- 優れた量子ホール効果が発見される。[116]
- 量子ドットにおける永続的なスピン状態が報告されている。[117]
- 分子磁石は量子RAMに提案されている。[118]
- 準粒子は安定した量子コンピュータへの希望を与える。[119]
- 画像ストレージは量子ビットのより良いストレージになる可能性があると報告されている。[120]
- 量子もつれ画像が報告されている。[121]
- 分子内の量子状態は意図的に変化します。[122]
- 電子の位置はシリコン回路で制御される。[123]
- 超伝導電子回路はマイクロ波光子を送り出す。[124]
- 振幅分光法が開発される。[125]
- 優れた量子コンピュータテストが開発されました。[126]
- 光周波数コムが考案された。[127]
- 量子ダーウィニズムの概念は支持されている。[128]
- ハイブリッド量子ビットメモリが開発される。[129]
- 量子ビットは原子核内に1秒以上保存される。[130]
- より高速な電子スピン量子ビットのスイッチングと読み取りが開発されました。[131]
- 非エンタングルメント量子コンピューティングの可能性について述べる。[132]
- D-Wave Systemsは128量子ビットのコンピュータチップを製造したと主張しているが、この主張はまだ検証されていない。[133]
2009
- 炭素12はより長いコヒーレンス時間のために精製される。[134]
- 量子ビットの寿命は数百ミリ秒に延長される。[135]
- 光子の量子制御の改善が報告されている。[136]
- 量子もつれは240マイクロメートル以上で実証されている。[137]
- 量子ビットの寿命は1000倍に延長される。[138]
- 最初の電子量子プロセッサが開発されました。[139]
- 6光子グラフ状態エンタングルメントは、人工スピン格子モデルに存在するエニオンの分数統計をシミュレートするために使用されます。[140]
- 単一分子光トランジスタが考案された。[141]
- NISTは個々の量子ビットを読み書きします。[142]
- NISTは量子ビット上で複数の計算操作を実証した。[143]
- 原子光学のための最初の大規模トポロジカルクラスター状態量子アーキテクチャが開発されました。[144]
- トラップされた原子イオンの内部状態に蓄えられた量子ビットを利用してスケーラブルな量子コンピューティングを実行するために必要なすべての基本要素の組み合わせを示します。[145]
- ブリストル大学の研究者らはシリコンフォトニックチップ上でショアのアルゴリズムを実証した。[146]
- 電子スピン集団を用いた量子コンピューティングが報告されている。[147]
- 量子コンピューティングのために、いわゆる光子機関銃が開発されました。[148]
- 最初の汎用プログラム可能量子コンピュータが公開された。[149]
- 科学者は電子の量子状態を電気的に制御します。[150]
- Googleは量子コンピューティングを使用した画像検索技術に関してD-Wave Systemsと提携している。[151]
- 製造ばらつきによるデバイスパラメータの小さなばらつきを伴う複数の結合CJJ rf-SQUIDフラックス量子ビットの特性を同期させる方法が実証されている。[152]
- デコヒーレンスフリー量子ビットを用いたユニバーサルイオントラップ量子計算が実現される。[153]
- 最初のチップスケール量子コンピュータが報告された。[154]
2010年代
2010
- イオンは光トラップに閉じ込められた。[155]
- 3つの量子ビットを持つ光量子コンピュータは、水素分子のエネルギースペクトルを高精度で計算した。[156]
- 最初のゲルマニウムレーザーは光コンピュータの進歩に貢献した。[157]
- 単一電子量子ビットが開発された[158]
- マクロな物体における量子状態が報告された。[159]
- 量子コンピュータの新しい冷却方法が開発された。[160]
- レーストラックイオントラップが開発された。[161]
- 量子ホールプラトーにおけるムーア・リード状態の証拠[162]が報告され、これはトポロジカル量子計算に適していると考えられる。
- 単一光子と単一原子間の量子インターフェースが実証された。[163]
- LED量子もつれが実証された。[164]
- 多重化設計により、量子通信チャネルを介した量子情報の伝送速度が向上しました。[165]
- 2光子光チップが報告された。[166]
- 微細加工された平面イオントラップがテストされた。[167] [168]
- ボソンサンプリング技術はアーロンソンとアルキポフによって提案された。[169]
- 量子ドット量子ビットは磁気的ではなく電気的に操作された。[170]
2011
- 固体スピン集団におけるエンタングルメントが報告された[171]
- 超伝導量子集積回路におけるNOON光子が報告された。[172]
- 量子アンテナについて説明しました。[173]
- 多モード量子干渉が記録された。[174]
- 磁気共鳴を量子コンピューティングに応用したという報告があった。[175]
- 単一原子用の量子ペンが文書化された。[176]
- アトミック「レーシングデュアル」が報告された。[177]
- 14量子ビットレジスタが報告された。[178]
- D-Wave社は量子アニーリングを開発したと主張し、D-Wave Oneという製品を発表しました。同社はこれが初の市販量子コンピュータであると主張しています。[179]
- 反復エラー訂正は量子プロセッサで実証された。[180]
- ダイヤモンド量子コンピュータメモリが実証された。[181]
- Qモードが開発された。[182]
- デコヒーレンスは抑制されていることが実証された。[183]
- 制御された操作の簡素化が報告された。[184]
- マイクロ波を用いてイオンをエンタングルメントさせたことが記録された。[185]
- 実用的なエラー率が達成されました。[186]
- フォン・ノイマン・アーキテクチャを採用した量子コンピュータについて説明しました。[187]
- 量子スピンホールトポロジカル絶縁体が報告された。[188]
- 量子もつれによって結び付けられた2つのダイヤモンドの概念は、フォトニックプロセッサの開発に役立つ可能性があると説明されました。[189]
2012
- D-Waveは84量子ビットを使用した量子計算を主張した。[190]
- 物理学者は一つの原子から動作するトランジスタを作成した。[191] [192]
- ダイヤモンド中の窒素空孔中心の電荷を操作する方法が報告された。[193]
- 300量子ビット/粒子の量子シミュレータの作成が報告された。[194] [195]
- 8光子エンタングルメントを持つトポロジカルに保護された量子ビットの実証が報告され、実用的な量子コンピューティングへの堅牢なアプローチが示された。[196]
- 世界初の量子コンピューティングソフトウェア専門会社である1QB Information Technologies (1QBit)が設立されました。 [197]
- 量子メモリを必要としない量子中継システムの最初の設計が報告された。[198]
- 炭素13原子をレーザーで操作することで、室温で2秒間デコヒーレンスが抑制されることが報告された。[199] [200]
- 測定の独立性の仮定を減らしたベルベースのランダム性展開の理論が報告された。[201]
- 耐障害性量子論理のための新しい低オーバーヘッド手法がラティス手術と呼ばれる形で開発された。[202]
2013
- 同位体精製されたシリコン中の不純物スピン量子ビットの集団では、室温で39分(極低温では3時間)のコヒーレンス時間が実証された。[203]
- 量子ビットを重ね合わせた状態で維持する時間が、これまでに達成された時間よりも10倍長く延長されたことが報告された。[204]
- 明示的なフォールトトレラントなエラー訂正プロトコルを使用した大規模量子アルゴリズムの最初のリソース分析は、因数分解のために開発されました。[205]
2014
- エドワード・スノーデンによって漏洩された文書は、国家安全保障局が暗号化の目的で量子コンピューティング能力の開発を目指した「Penetrating Hard Targets」プロジェクト[206]を裏付けている。[207] [208] [209]
- 日本とオーストリアの研究者らは、ダイヤモンドベースのシステム向けの初の大規模量子コンピューティングアーキテクチャを発表した。[210]
- インスブルック大学の科学者たちは、7つのトラップイオン量子ビットに分散されたエンタングルメント状態にエンコードされたトポロジカルにエンコードされた量子ビット上で量子計算を実行しました。[211]
- 科学者たちは量子テレポーテーションによって10フィート(3.0メートル)の距離をエラー率ゼロで転送した。これは量子インターネットへの重要な一歩である。[212] [213]
2015
- 6時間のコヒーレンス時間を持つ固体中の光学的にアドレス可能な核スピンが記録された。[214]
- 単純な電気パルスによって符号化された量子情報が記録された。[215]
- 4つの超伝導量子ビットの正方格子を使用した量子エラー検出コードが文書化された。[216]
- D-Wave Systems社は6月22日に1,000量子ビットの壁を突破したと発表した。[217]
- 2量子ビットのシリコン論理ゲートの開発に成功した。[218]
2016
- ライナー・ブラット率いる物理学者たちは、アイザック・チュアン率いるマサチューセッツ工科大学(MIT)の科学者たちと協力し、イオントラップベースの量子コンピュータにショアのアルゴリズムを効率的に実装した。[219]
- IBMは、超伝導システムへのオンラインインターフェースであるQuantum Experienceをリリースしました。このシステムは、量子情報処理における新しいプロトコルの公開にすぐに利用されました。[220] [221]
- Googleは、MartinisグループとUCSBが開発した9個の超伝導量子ビットのアレイを使用して、水素分子をシミュレートしました。[222]
- 日本とオーストラリアの科学者はスニーカーネット通信システムの量子バージョンを発明した。[223]
2017
- D-Wave Systems Inc.は、2000量子ビットを持つD-Wave 2000Q量子アニーラーの一般販売開始を発表した。[224]
- マイクロ波トラップイオン量子コンピュータの設計図が公開された。[225]
- IBMは17量子ビットの量子コンピュータと、それをベンチマークするより優れた方法を発表しました。[226]
- 科学者たちは、それぞれ10の状態を持つ2つのエンタングルメント量子ビットを生成するマイクロチップを構築し、合計100次元を実現した。[227]
- マイクロソフトは、Visual Studio開発環境に統合された量子プログラミング言語Q#を公開した。プログラムは、32量子ビットシミュレーター上でローカルに実行することも、Azure上の40量子ビットシミュレーター上で実行することもできる。[228]
- IBMは、90マイクロ秒間量子状態を維持できる50量子ビットの量子コンピュータを公開した。[229]
- 1400km離れた地上局を接続する衛星を使用した初のテレポーテーションが発表された。 [230]以前の実験は地球で行われ、距離は短かった。
2018
- ジョン・プレスキルはノイズの多い中間スケール量子(NISQ)時代の概念を導入した。[231]
- MITの科学者たちは、新しい三光子の光を発見したと報告した。[232] [233]
- オックスフォード大学の研究者は、2つの荷電原子を量子もつれ状態に置き、トラップイオン技術を使用して、論理ゲートを従来の最高速度の20~60倍、1.6マイクロ秒の長さにまで高速化し、99.8%の精度を達成しました。[234]
- QuTechはシリコンベースの2スピン量子ビットプロセッサのテストに成功した。[235]
- Googleは「Bristlecone」と呼ばれる72量子ビットの量子チップの開発を発表し、[236]新たな記録を達成した。
- インテルはオレゴン州にある同社のD1D工場で製造されたシリコンベースのスピン量子ビットプロセッサのテストを開始した。[237]
- インテルは、「Tangle Lake」と呼ばれる49量子ビットの超伝導テストチップの開発を確認した。[238]
- 日本の研究者らは普遍的なホロノミック量子ゲートを実証した。[239]
- 連続変数を持つ量子情報のための統合フォトニックプラットフォームが文書化された。[240]
- 2018年12月17日、IonQ社は、プログラム長が60を超える2量子ビットゲート、完全に接続された11個の量子ビット、アドレス可能なペアが55個、1量子ビットゲートエラーが0.03%未満、2量子ビットゲートエラーが1.0%未満の初の商用トラップイオン量子コンピュータを発表しました。[241] [242]
- 2018年12月21日、ドナルド・トランプ大統領は国家量子イニシアチブ法に署名し、米国における量子情報科学技術の応用開発を加速するための10年計画の目標と優先事項を確立した。[243] [244] [245]
2019
.jpg/500px-IBM_Q_system_(Fraunhofer_2).jpg)
- IBMは同社初の商用量子コンピュータであるIBM Q System Oneを発表しました。 [ 246] これは英国を拠点とするMap Project OfficeとUniversal Design Studioが設計し、Goppionが製造したものです。[247]
- オーストリアの物理学者は、古典コンピュータと量子コプロセッサ間のフィードバックループを使用して、凝縮物質と高エネルギー物理学における格子モデルの自己検証型ハイブリッド変分量子シミュレーションを実証した。[248]
- グリフィス大学、ニューサウスウェールズ大学、UTSは米国の7つの大学と提携し、機械学習を介して量子ビットのノイズキャンセリングを開発し、量子チップの量子ノイズを0%まで低減しました。[249] [250]
- 量子ダーウィニズムは室温でダイヤモンドで観測された。[251] [252]
- Googleは53個の量子ビットからなるSycamoreプロセッサを公開した。Googleの量子コンピュータ研究チームによる論文は2019年9月下旬に短期間公開され、プロジェクトが量子超越性に到達したと主張した。[253] [254] [255] Googleは希釈冷凍機内から量子ビットを制御するための極低温チップも開発した。[256]
- 中国科学技術大学の研究者らは、14個の光子を検出してボソンサンプリングを実証した。[257]
2020年代
2020
- 4月20日 - ニューサウスウェールズ大学シドニー校が1.5ケルビンで動作する量子デバイス「ホットキュービット」の製造方法を開発。[258]
- 3月11日 - UNSWは電子機器内の単一原子を制御するために電気核共鳴を実行した。[259]
- 4月23日 - 東京大学とオーストラリアの科学者が量子配線問題の解決策を考案し、量子ビットの2D構造を作成し、テストに成功しました。この構造は既存の集積回路技術を使用して構築でき、クロストークが大幅に低減されます。[260]
- 1月16日 – 量子物理学者は、量子技術への応用が期待される、自発的なパラメトリックダウンコンバージョンを使用して、1つの光子を3つに直接分割する初の例を報告した。[261] [262]
- 2月11日 - 量子技術者らは、量子コンピューティングのためにシリコン量子ドット内に人工原子を作成し、電子数の多い人工原子はこれまで考えられていたよりも安定した量子ビットになる可能性があると報告した。シリコンベースの量子コンピューターを実現することで、他の利点の中でも「古典的な」現代のコンピューターチップの製造技術を再利用できるようになるかもしれない。[263] [264]
- 2月14日 – 量子物理学者は、電子スピンの状態を光子の偏光に変換することで、光子を使用する半導体ベースの量子コンピュータを橋渡しできる可能性のある新しい単一光子源を開発しました。彼らは、ランダムに形成された量子ドットやダイヤモンドの構造欠陥を必要とせずに、制御された方法で単一光子を生成できることを示しました。 [265] [266]
- 2月25日 – 科学者らは量子測定を可視化した。捕捉されたイオン量子粒子を光子環境に結合させることで、異なる測定時間におけるイオン状態のスナップショットを撮影し、重ね合わせの度合いの変化、したがって測定後の状態の確率の変化が、測定の影響下で徐々に起こることを示した。[267] [268]
3月2日 - 科学者らは、シリコン量子ドット内の電子スピンの量子非破壊測定を繰り返し達成したと報告した。測定の過程で電子スピンが変化しない。[269] [270]
2020年にフィンランドのエスポーに設置された稼働中のIQM量子コンピュータ - 3月11日 - 量子技術者が電場のみを使って単一原子の核を制御したと報告。これは1961年に初めて可能だと示唆され、振動磁場を必要とせずに単一原子のスピンを利用するシリコン量子コンピュータに使用できる可能性がある。これはナノデバイス、電場と磁場の精密センサー、量子の性質に関する基礎研究に特に役立つ可能性がある。[271] [272]
- 3月19日 - 米陸軍研究所は、科学者が0から10^ 12Hz (スペクトルから波長0.3mm)の非常に広い周波数範囲にわたる振動電界に対するリュードベリセンサーの感度を分析したと発表した。リュードベリセンサーは、全スペクトルにわたって確実に信号を検出でき、電気光学結晶やダイポールアンテナ結合型受動電子装置などの既存の電界センサー技術に匹敵するため、通信信号の検出に使用できる可能性がある。[273] [274]
- 3月23日 – 研究者らは、量子情報のビットを捕捉、保存、絡み合わせることができるプロトタイプの量子ノードにおける信号損失を修正したと報告した。彼らのコンセプトは、量子ネットワークにおける量子中継器の主要コンポーネントに使用でき、その最大範囲を拡張できる可能性がある。[275] [276]
- 4月15日 – 研究者らは、現在開発中の一般的な量子プロセッサよりも何倍も高い1.5ケルビンで動作する概念実証用シリコン量子プロセッサユニットセルを実証した。この発見により、従来の制御エレクトロニクスと量子ビットアレイの統合が可能になり、コストを大幅に削減できる可能性がある。量子コンピューティングに必要な冷却要件は、この分野で最も困難な障害の1つと言われている。[277] [278] [279] [280]
- 4月16日 – 科学者らがバルクペロブスカイトにおけるラシュバ効果の存在を証明。研究者らはこれまで、この材料の並外れた電子的、磁気的、光学的特性(太陽電池や量子エレクトロニクスに広く使用されている材料である理由)が、これまでこの材料に存在することが証明されていなかったこの効果に関連しているのではないかと仮説を立ててきた。[ 281] [282]
- 5月8日 - 研究者らは、量子もつれとマイクロ波を用いた量子レーダーの概念実証を開発したと報告した。これは、改良されたレーダーシステム、セキュリティスキャナー、医療用画像システムの開発に役立つ可能性がある。[283] [284] [285]
- 5月12日 - 研究者らは、フェムト秒X線レーザーパルスを使用して、層状マンガナイトの相関電子のスピン状態を、軌道状態をそのままに選択的に操作する方法を開発したと報告した。これは、軌道の方向の変化を利用するオービトロニクスが、新しいITデバイスの情報の基本単位として使用できる可能性があることを示している可能性がある。[286] [287]
- 5月19日 - 研究者らは、大規模量子フォトニクスと互換性のある初の集積シリコンオンチップ低ノイズ単一光子源を開発したと報告した。[288] [289] [290]
- 6月11日 - 科学者らは、国際宇宙ステーションの冷原子実験室で微小重力環境下でルビジウムのボーズ ・アインシュタイン凝縮体(BEC)が生成されたと報告した。これにより、BECと量子力学の研究が改善される可能性がある。BECでは量子力学の物理がマクロスケールにまでスケールアップされ、少数体物理学の長期的研究が支援され、原子波干渉法や原子レーザーの技術開発が支援され、実験室の正常な運用が検証された。[291] [292] [293]
- 6月15日 - 科学者らは、12個の原子と4個の原子からなる回転子からなる最小の合成分子モーターの開発を報告した。このモーターは、電子走査顕微鏡を用いた実験で電流で駆動できること、量子トンネル効果により非常に低いエネルギーでも動くことが示された。[294] [295] [296]
- 6月17日 - 量子科学者は、マイクロ波ケーブルを介して2つの光子量子通信ノードをエンタングルメントし、光子がケーブルを通過したりケーブルを占有したりすることなく、その間で情報を送信できるシステムを開発したと報告した。6月12日には、遅延選択量子消去法を使用して、測定が完了した後に測定から情報を消去するだけでなく、 2つのフォノンをエンタングルメントすることに初めて成功したと報告された。[297] [298] [299] [300]
- 6月18日 - ハネウェルは、当時最高となる量子ボリューム64の量子コンピュータを発表した。[301]
- 8月13日 - 固体スピン量子ビットで普遍的なコヒーレンス保護が達成されたと報告された。この改良により、量子システムは以前よりも10,000倍長く動作(または「コヒーレント」)を維持できるようになる。 [302] [303]
- 8月26日 – 科学者らは、環境放射性物質や宇宙線からの電離放射線が適切に遮蔽されていない場合、量子ビットのコヒーレンス時間を大幅に制限する可能性があると報告した。[304] [305] [306]
8月28日 - Googleの量子エンジニアが、量子コンピュータ上で最大規模の化学シミュレーションを報告。シカモアコンピュータと古典コンピュータを組み合わせたハートリー・フォック近似で、結果を分析して12量子ビットシステムに新しいパラメータを提供した。[307] [308] [309]
2019年のGoogle Sycamore量子コンピュータプロセッサ - 9月2日 - 研究者らは、アクティブなスイッチングや信頼できるノードなしで、すでに配備されているファイバーを使用して、イギリスのブリストルにある8ユーザーの都市規模の量子通信ネットワークを発表しました。[310] [311]
- 9月9日 - ザナドゥはクラウド量子コンピューティングサービスを開始し、光子量子コンピュータを提供する。[312]
- 9月21日 - 研究者らは、ミリメートルサイズの機械振動子の運動と原子雲の異なる遠隔スピンシステムとの間の量子もつれの達成を報告した。 [313] [314]
- 12月3日 - 中国の研究者らは、九章と呼ばれる光子ピーク76量子ビット(平均43量子ビット)システムを使用して量子超越性を達成したと主張した。このシステムは、従来のスーパーコンピュータの100兆倍の速度で計算を実行した。[315] [316] [317]
- 10月29日 - ハネウェルはイオントラップ量子コンピュータを搭載した量子コンピューティングサービス(サービスとしての量子コンピューティング)のサブスクリプションを導入した。[318]
- 12月12日 - IEEE国際電子デバイス会議(IEDM)で、IMECは量子コンピュータ用に設計された、数ミリケルビンという低温で動作するRFマルチプレクサチップを展示した。チャルマース工科大学の研究者は、量子ビットからの信号を増幅するための極低温低雑音増幅器(LNA)を開発した。この増幅器は、リン化インジウム(InP)高電子移動度トランジスタ(HEMT)でできている。[319]
- 12月21日 - 2017年に最初の成果が報告された「反事実的量子通信」の研究発表。これにより、観測者間で物理的な粒子が移動したり、量子テレポーテーションが行われたりすることなく、情報を交換することができる。 [320]この研究は、これがモジュラー角運動量の性質間の何らかの関係に基づいていることを示唆している。[321] [322] [323]
2021
- 1月6日 - 中国の研究者らは、700本以上の光ファイバーと2つのQKD地上衛星リンクを組み合わせ、ネットワークのノード間の総距離が最大約4,600kmに達する世界最大の統合量子通信ネットワークを構築したと報告した。[324] [325]
- 1月13日 – オーストリアの研究者らは、10個のイオンをトラップした量子コンピュータを使用して、トポロジカル量子エラー訂正コードでエンコードされた2つの論理量子ビット間のエンタングルメントゲートを初めて実現したと報告した。[326] [327]
- 1月15日 – 中国の研究者らは、モバイル量子ネットワークや柔軟なネットワーク拡張の開発のためのノードとして使用されるドローン間での量子もつれ光子の伝送に成功したと報告した。これは、2つの移動デバイス間で量子もつれ粒子が送信された初の研究となる。[328] [329]
- 1月27日 – BMWはサプライチェーンの最適化のために量子コンピュータを使用することを発表。[330]
- 1月28日 - スイスとドイツの研究者らは、励起された「人工原子」から放出された光子を捕捉する調整可能な微小共振器内のゲート付き量子ドットのシステムを備えた、量子IT用の高効率単一光子源の開発を報告した。[331] [332]
- 2月3日 - マイクロソフトはAzure Quantumと呼ばれるクラウド量子コンピューティングサービスの提供を開始した。[333]
- 2月5日 – 研究者らが分散型量子コンピュータ用量子論理ゲートの最初のプロトタイプを実証した。[334] [335]
- 3月11日 - ハネウェルは量子体積512の量子コンピュータを発表。[336]
- 4月13日 –プレプリントで、天文学者が、既存の望遠鏡と受信機の技術を使用して、地球外知的生命体から送信された量子通信信号を検索する方法を初めて説明しました。彼はまた、将来のSETIの探索が星間量子通信も対象とする必要がある理由についても議論しています。[337] [338]
- 5月7日 – 2つの研究は、 2つの機械振動子を量子もつれさせることで2020年9月に発表された研究を補完する。 [339] [340] [341]
- 6月8日 -東芝の研究者らが光ファイバーによる量子通信に成功、長さ600kmを超える世界記録を達成。[342] [343] [344]

- 6月17日 - オーストリア、ドイツ、スイスの研究者らが、2つの19インチラックに収まる、世界初の品質基準を満たす小型量子コンピュータである量子コンピューティングのデモンストレーターを発表した。[345] [346]
- 6月29日 – IBMが量子優位性を実証。[347]
- 7月1日 - リゲッティは複数の量子プロセッサチップを結合する方法を開発しました。[348]
- 7月7日 - アメリカの研究者らが256量子ビットで動作可能なプログラム可能な量子シミュレータを発表した。 [349] [350]また同日、別の研究チームが光ピンセットに閉じ込められた196個のリデベルグ原子の量子シミュレータを発表した。[351]
- 10月25日 – 中国の研究者らが、世界最速のプログラム可能な量子コンピュータを開発したと発表。光子ベースの九章2号は、従来のコンピュータでは完了するのに30兆年かかるタスクを1ミリ秒で計算できるとされている。さらに、祖中智2号は66量子ビットのプログラム可能な超伝導量子コンピュータで、グーグルのシカモアよりも100万倍複雑な計算タスクを実行でき、1000万倍高速な世界最速の量子コンピュータであるとされている。 [352] [353]
- 11月11日 -ウォータールー大学が量子コンピュータによる重粒子の最初のシミュレーションを報告した。[354] [355]
- 11月16日 - IBMは127量子ビットプロセッサ「IBM Eagle」を開発したと主張した。ある報告によると、これは知られている中で最も強力な量子プロセッサだという。報告によると、同社はその測定基準、性能、能力を説明する学術論文をまだ発表していない。[356] [357]
2022
- 1月18日 - 5,000以上の量子ビットを備えたヨーロッパ初の量子アニーラーがドイツのユーリッヒで発表されました。[358]
- 3月24日 - ニューロモルフィック(量子)コンピュータと人工ニューラルネットワーク用の最初のプロトタイプ、光子量子メモリスタデバイスが発明されました。これは「測定と古典的なフィードバックのスキームを通じて単一光子状態のメモリスタダイナミクスを生成することができる」ものです。[359] [360]
- 4月14日 - Quantinuum System Model H1-2は性能が2倍になり、量子体積4096を突破した初の商用量子コンピュータであると主張した。[361]
- 5月26日 - オーストリアのインスブルックの実験物理学者チームが、フォールトトレラント量子ビット上での計算操作の普遍的なセットを実証した。[362]
- 6月22日 – 世界初の量子コンピュータ集積回路が実証された。[363] [364]
- 6月28日 - 物理学者は、他の文明による恒星間量子通信は可能であり、有利である可能性があると報告し、それを検出するための潜在的な課題と要因を特定しました。彼らは、例えば、遠隔地での量子通信にX線光子を使用し、通信モードとして量子テレポーテーションを使用する可能性があります。[365] [366]
- 7月21日 -トラップされたイオンを使ったユニバーサルキューディット量子プロセッサが実証されました。 [367]
- 8月15日 - Nature Materials誌に、2D材料(極薄六方晶窒化ホウ素)における核スピン量子ビットの光初期化とコヒーレント制御を示す初の論文が掲載された。[368]
- 8月24日 -ネイチャー誌は、高効率かつ定義された方法でエンタングルメントされた14個の光子の集合に関する最初の研究を発表しました。[369]
- 8月26日 -ナノ共振器の配列で構成された光学的超薄共振メタ表面を使用して、いくつかの異なる周波数で光子対が生成されたことが報告されました。 [370]
- 8月29日 - マックス・プランク量子光学研究所の物理学者が、光共振器内に閉じ込められたルビジウム原子を使用して、最大14個の光子のエンタングルメントグラフ状態を決定論的に生成した。 [371]
- 9月2日 - 東京大学と他の日本の研究機関の研究者らは、最適制御理論(GRAPEアルゴリズム)を応用して、考えられるすべての量子演算シーケンスの中から理論的に最適なシーケンスを特定する体系的な手法を開発した。コヒーレント量子状態が維持される時間内に演算を完了する必要がある。[372]
- 9月30日 - ニューサウスウェールズ大学の研究者らは、同じ量子プロセッサの以前のベンチマークの100倍となる2ミリ秒のコヒーレンス時間を達成した。[373]
- 11月9日 - IBMは、Eagleシステムの後継となる433量子ビットの「Osprey」量子プロセッサを発表した。[374] [375]
- 12月1日 - 世界初のポータブル量子コンピュータが日本で発売された。3つのバリエーションがあり、最大3量子ビットのこのコンピュータは教育用に設計されている。このコンピュータは核磁気共鳴(NMR)に基づいており、「NMRのスケーリング能力は非常に限られている」とジメチルホスファイトに基づいている。[376] [377] [378]
2023
- 2月3日 - インスブルック大学の研究者らは230メートルの距離で2つのイオンを絡み合わせた。[379]
- 2月8日 - アルパイン・クォンタム・テクノロジーズ(AQT)は、19インチラック互換の量子コンピュータシステムPINEで量子体積128を実証しました。これはヨーロッパでの新記録です。 [380]
- 2月17日 - 融合ベースの量子計算が提案される[381]
- 3月27日 - インド初の量子コンピューティングベースの通信ネットワークリンクが開設されました。[382]
- 6月14日 - IBMのコンピューター科学者は、量子コンピューターが物理学の問題に対して従来のスーパーコンピューターよりも優れた結果を出したと報告した。[383] [384]
- 6月21日 -マイクロソフトは、マヨラナ粒子に基づくトポロジカル量子コンピュータの開発に取り組んでいると発表し、10年以内に1秒間に少なくとも100万回の演算を実行でき、1兆回に1回の演算エラー率(11日間の連続計算に相当)のコンピュータを実現することを目指している。[385]
- 10月13日 – ダルムシュタット工科大学の研究者らが、1,000個以上の量子ビットを持つ量子ビットアレイの初の実験的実証を発表しました。 [386] [387]光ピンセットの2次元構成に基づく3,000サイトの原子アレイ[388]は、最大1,305個の原子量子ビットを保持します。
- 10月24日 - アトムコンピューティングは、リュードベリ原子をベースに「現在1,180量子ビットを搭載した1,225サイトの原子アレイを作成した」と発表しました。 [389 ] [390]
- 12月4日 - IBMは、 OspreyおよびEagleシステムの後継となる1121量子ビットの「Condor 」量子プロセッサを発表しました。[391] [392] Condorシステムは、1,000量子ビットの閾値を突破することを目指したIBMの複数年にわたる「量子優位性へのロードマップ」の集大成でした。[393]
- 12月6日 - ハーバード大学のミシャ・ルーキン率いるグループが、再構成可能な中性原子アレイを使用した論理量子ビットに基づくプログラム可能な量子プロセッサを実現。[394]
2024
- 5月8日 - 研究者らは小さな量子状態を決定論的に融合して最大8量子ビットの状態にした[395]
- 5月30日 - フォトニックとマイクロソフトの研究者らは、物理的に40メートル離れた量子ビット間のテレポートCNOTゲートを実行し、Tセンター間の遠隔量子もつれを確認した。[396]
参照
- 量子コンピューティングや量子通信に携わる企業一覧
- 量子プロセッサのリスト
- カテゴリー: 量子情報科学者
- コンピューティングのタイムライン 2020年から現在
参考文献
- ^ モル、タル;レナー、レナート (2014)。 "序文"。ナチュラル コンピューティング。13 (4): 447–452。土井:10.1007/s11047-014-9464-3。
- ^パーク、 ジェームズ(1970)。「量子力学における遷移の概念」。物理学の基礎。1 ( 1): 23–33。Bibcode :1970FoPh.... 1 ... 23P。CiteSeerX 10.1.1.623.5267。doi :10.1007/BF00708652。S2CID 55890485 。
- ^ Bennett, C. (1973 年 11 月). 「計算の論理的可逆性」(PDF) . IBM Journal of Research and Development . 17 (6): 525–532. doi :10.1147/rd.176.0525.
- ^ ポプラフスキー、RP (1975)。 「情報処理の熱力学モデル」。ウスペキ・フィジチェスキフ・ナウク(ロシア語)。115 (3): 465–501。土井:10.3367/UFNr.0115.197503d.0465。
- ^ ベニオフ、ポール (1980)。「物理システムとしてのコンピュータ:チューリングマシンによって表されるコンピュータの微視的量子力学的ハミルトンモデル」。Journal of Statistical Physics。22 ( 5): 563–591。Bibcode : 1980JSP ....22..563B。doi : 10.1007/bf01011339。S2CID 122949592 。
- ^ Manin, Yu I (1980). Vychislimoe i nevychislimoe (計算可能と計算不可能) (ロシア語). ソビエトラジオ. pp. 13–15. 2013年5月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2013年3月4日閲覧。
- ^ 技術レポート MIT/LCS/TM-151 (1980) および改訂・要約版: Toffoli, Tommaso (1980)。「リバーシブルコンピューティング」(PDF)。JW de Bakker およびJ. van Leeuwen (編)。オートマトン、言語、プログラミング。オートマトン、言語、プログラミング、第 7 回コロキウム。コンピュータサイエンスの講義ノート。第85巻。Noordwijkerhout、オランダ: Springer Verlag。pp. 632–644。doi :10.1007 / 3-540-10003-2_104。ISBN 3-540-10003-22010年4月15日時点のオリジナル(PDF)よりアーカイブ。
- ^ Simson Garfinkel (2021年4月27日). 「明日のコンピューターは昨日のもの:40年前、エンディコットハウスでMITの教授が量子コンピューティングを立ち上げる会議を招集した」. MITニュース. 10ページ。
- ^ Benioff, Paul A. (1982 年 4 月 1日)。「自身の履歴を消去する離散 プロセスの量子力学的ハミルトンモデル: チューリングマシンへの応用」。International Journal of Theoretical Physics。21 ( 3): 177–201。Bibcode : 1982IJTP ...21..177B。doi : 10.1007/BF01857725。ISSN 1572-9575。S2CID 122151269 。
- ^ 「コンピューターによる物理学のシミュレーション」(PDF) 。 2019年8月30日時点のオリジナル(PDF)よりアーカイブ。2023年7月5日閲覧。
- ^ ベニオフ、ポール (1982)。「チューリングマシンの量子力学的ハミルトニアンモデル」。統計物理学ジャーナル。29 (3): 515–546。Bibcode : 1982JSP ....29..515B。doi : 10.1007 /BF01342185。S2CID 14956017 。
- ^ Wootters, William K.; Zurek, Wojciech H. (1982). 「単一量子は複製できない」. Nature . 299 (5886): 802–803. Bibcode :1982Natur.299..802W. doi :10.1038/299802a0. S2CID 4339227.
- ^ デニス、ディークス (1982)。 「EPR機器による通信」。物理学の文字 A。92 (6): 271–272。Bibcode :1982PhLA...92..271D。CiteSeerX 10.1.1.654.7183。土井:10.1016/0375-9601(82)90084-6。
- ^ ファインマン、リチャード(1982)。「コンピュータによる物理学のシミュレーション」。国際理論物理学ジャーナル。21 (6)。doi : 10.1007/BF02650179。
- ^ Bennett, Charles H.; Brassard, Gilles (1984). 「量子暗号: 公開鍵配布とコイン投げ」.理論計算機科学. 量子暗号の理論的側面 - BB84 30 周年記念. 560 : 7–11. arXiv : 2003.06557 . doi : 10.1016/j.tcs.2014.05.025 . ISSN 0304-3975.
- ^ Peres, Asher (1985). 「可逆論理と量子コンピュータ」. Physical Review A. 32 ( 6): 3266–3276. Bibcode :1985PhRvA..32.3266P. doi :10.1103/PhysRevA.32.3266. PMID 9896493.
- ^ 井桁 功; 山本 善久 (1988 年 7 月 18 日)。「単一原子および光子場を備えた量子力学コンピュータ」。国際量子エレクトロニクス会議 (1988)、論文 TuI4。Optica Publishing Group: TuI4。
- ^ Milburn, Gerard J. (1989年5月1日). 「量子光学フレドキンゲート」. Physical Review Letters . 62 (18): 2124–2127. Bibcode :1989PhRvL..62.2124M. doi :10.1103/PhysRevLett.62.2124. PMID 10039862.
- ^ Ray, P.; Chakrabarti, BK; Chakrabarti, A. (1989). 「横方向場におけるシェリントン-カークパトリック模型: 量子ゆらぎによるレプリカ対称性の破れの不在」. Physical Review B. 39 ( 16): 11828–11832. Bibcode :1989PhRvB..3911828R. doi :10.1103/PhysRevB.39.11828. PMID 9948016.
- ^ Das, A.; Chakrabarti, BK (2008). 「量子アニーリングとアナログ量子計算」. Rev. Mod. Phys. 80 (3): 1061–1081. arXiv : 0801.2193 . Bibcode :2008RvMP...80.1061D. CiteSeerX 10.1.1.563.9990 . doi :10.1103/RevModPhys.80.1061. S2CID 14255125.
- ^ Ekert, AK (1991). 「ベルの定理に基づく量子暗号」. Physical Review Letters . 67 (6): 661–663. Bibcode :1991PhRvL..67..661E. doi :10.1103/PhysRevLett.67.661. PMID 10044956. S2CID 27683254.
- ^ Waki, I.; Kassner, S.; Birkl, G.; Walther, H. (1992 年 3 月 30 日). 「四重極ストレージリングにおけるレーザー冷却イオンの整列構造の観察」. Physical Review Letters . 68 (13): 2007–2010. Bibcode :1992PhRvL..68.2007W. doi :10.1103/PhysRevLett.68.2007. PMID 10045280.
- ^ Birkl, G.; Kassner, S.; Walther, H. (1992 年 5 月 28 日). 「四重極ストレージリングにおけるレーザー冷却 24Mg+ イオンの多重シェル構造」. Nature . 357 (6376): 310–313. doi :10.1038/357310a0.
- ^ Raizen, MG; Gilligan, JM; Bergquist, JC; Itano, WM; Wineland, DJ (1992 年 5 月 1 日)。「線形ポールトラップ内のイオン結晶」。Physical Review A 。45 ( 9 ) : 6493–6501。Bibcode :1992PhRvA..45.6493R。doi : 10.1103/PhysRevA.45.6493。PMID 9907772 。
- ^ Chuang, Isaac L.; Yamamoto, Yoshihisa (1995). 「シンプルな量子コンピュータ」. Physical Review A. 52 ( 5): 3489–3496. arXiv : quant-ph/9505011 . Bibcode :1995PhRvA..52.3489C. doi :10.1103/PhysRevA.52.3489. PMID 9912648.
- ^ Shor, Peter W. (1995). 「量子コンピュータメモリのデコヒーレンスを低減する方式」. Physical Review A. 52 ( 4): R2493–R2496. Bibcode :1995PhRvA..52.2493S. doi :10.1103/PhysRevA.52.R2493. PMID 9912632.
- ^ Monroe, C.; Meekhof, DM; King, BE; Itano, WM; Wineland, DJ (1995 年 12 月 18 日). 「基本的な量子論理ゲートの実証」(PDF) . Physical Review Letters . 75 (25): 4714–4717. Bibcode :1995PhRvL..75.4714M. doi : 10.1103/PhysRevLett.75.4714 . PMID 10059979 . 2007 年12 月 29 日閲覧。
- ^ Kak, SC (1995). 「量子ニューラルコンピューティング」。イメージングと電子物理学の進歩。94 : 259–313。doi : 10.1016 /S1076-5670(08) 70147-2。ISBN 9780120147366。
- ^ Chrisley, R. (1995). Pyllkkänen, P.; Pyllkkö, P. (編). 「量子学習」.認知科学の新しい方向性. フィンランド人工知能協会.
- ^ Steane, Andrew (1996). 「多重粒子干渉と量子エラー訂正」Proceedings of the Royal Society of London A . 452 (1954): 2551–2577. arXiv : quant-ph/9601029 . Bibcode :1996RSPSA.452.2551S. doi :10.1098/rspa.1996.0136. S2CID 8246615. 2006年5月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年4月5日閲覧。
- ^ DiVincenzo, David P. (1996). 「量子コンピュータの話題」. arXiv : cond-mat/9612126 . Bibcode :1996cond.mat.12126D.
- ^ ロイド、ロイド(1996). 「ユニバーサル量子シミュレータ」.サイエンス. 273 (5278). doi :10.1126/science.273.5278.1073.
- ^ キタエフ、A. ユウ (2003). 「エニオンによるフォールトトレラント量子計算」Annals of Physics . 303 (1): 2–30. arXiv : quant-ph/9707021 . Bibcode :2003AnPhy.303....2K. doi :10.1016/S0003-4916(02)00018-0. S2CID 119087885.
- ^ Loss, Daniel; DiVincenzo, David P. (1998年1月1日). 「量子ドットによる量子計算」. Physical Review A. 57 ( 1): 120–126. arXiv : cond-mat/9701055 . Bibcode :1998PhRvA..57..120L. doi :10.1103/PhysRevA.57.120. ISSN 1050-2947. S2CID 13152124.
- ^ Chuang, Isaac L.; Gershenfeld, Neil; Kubinec, Mark (1998 年 4 月 13 日)。「高速量子探索の実験的実装」。Physical Review Letters。80 ( 15 ): 3408–3411。Bibcode : 1998PhRvL..80.3408C。doi :10.1103/PhysRevLett.80.3408。S2CID 13891055 。
- ^ Kane, BE (1998 年 5 月 14 日). 「シリコンベースの核スピン量子コンピュータ」. Nature . 393 (6681): 133–137. Bibcode :1998Natur.393..133K. doi :10.1038/30156. ISSN 0028-0836. S2CID 8470520.
- ^ Chuang, Isaac L. ; Gershenfeld, Neil ; Kubinec, Markdoi (1998 年 4 月). 「高速量子探索の実験的実装」. Physical Review Letters . 80 (15). American Physical Society : 3408–3411. Bibcode :1998PhRvL..80.3408C. doi :10.1103/PhysRevLett.80.3408.
- ^ 「西森秀稔 量子アニーリングのコンピュータへの応用」東京工業大学. 2022年9月8日閲覧。
- ^ Gottesman, Daniel (1999). 「量子コンピュータのハイゼンベルク表現」。Corney, SP; Delbourgo, R.; Jarvis, PD (編)。物理学における群論的手法に関する第 22 国際コロキウムの議事録。第22巻。マサチューセッツ州ケンブリッジ: International Press。pp. 32–43。arXiv : quant-ph/9807006v1。Bibcode :1998quant.ph..7006G 。
- ^ Braunstein, SL; Caves, CM; Jozsa, R.; Linden, N.; Popescu, S.; Schack, R. (1999). 「非常にノイズの多い混合状態の分離可能性と NMR 量子コンピューティングへの影響」. Physical Review Letters . 83 (5): 1054–1057. arXiv : quant-ph/9811018 . Bibcode :1999PhRvL..83.1054B. doi :10.1103/PhysRevLett.83.1054. S2CID 14429986.
- ^ Nakamura, Y.; Pashkin, Yu A.; Tsai, JS (1999年4月). 「単一クーパー対ボックスにおけるマクロ的量子状態のコヒーレント制御」. Nature . 398 (6730): 786–788. arXiv : cond-mat/9904003 . Bibcode :1999Natur.398..786N. doi :10.1038/19718. ISSN 1476-4687. S2CID 4392755.
- ^リンデン、ノア; ポペスク、サンドゥ (2001)。「良いダイナミクスと悪い運動学: 量子計算にはエンタングルメントが必要か?」。Physical Review Letters。87 ( 4 ): 047901。arXiv : quant -ph/9906008。Bibcode :2001PhRvL..87d7901L。doi : 10.1103/PhysRevLett.87.047901。PMID 11461646。S2CID 10533287 。
- ^ Raussendorf, R.; Briegel, HJ (2001). 「一方向量子コンピュータ」. Physical Review Letters . 86 (22): 5188–91. Bibcode :2001PhRvL..86.5188R. CiteSeerX 10.1.1.252.5345 . doi :10.1103/PhysRevLett.86.5188. PMID 11384453.
- ^ nd Institute for Quantum Computing 「Quick Facts」。2013年5月15日。2019年5月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年7月26日閲覧。
- ^ Dumke, R.; Volk, M.; Müther, T.; Buchkremer, FBJ; Birkl, G.; Ertmer, W. (2002 年 8 月 8 日)。「選択的にアドレス可能な双極子トラップのアレイのマイクロ光学的実現: 原子量子ビットによる量子計算のためのスケーラブルな構成」。Physical Review Letters。89 ( 9 ): 097903。arXiv : quant - ph /0110140。Bibcode :2002PhRvL..89i7903D。doi :10.1103/ PhysRevLett.89.097903。PMID 12190441。
- ^ グルデ、S.リーベ、M.ランカスター、GPT。ベッチャー、C.エシュナー、J.ヘフナー、H.シュミット・カーラー、F.イリノイ州チュアン。ブラット、R. (2003 年 1 月 2 日)。 「イオントラップ量子コンピュータへの Deutsch–Jozsa アルゴリズムの実装」。自然。421 (6918): 48–50。Bibcode :2003Natur.421...48G。土井:10.1038/nature01336. PMID 12511949。S2CID 4401708 。
- ^ Pittman, TB; Fitch, MJ; Jacobs, BC; Franson, JD (2003). 「同時基底における単一光子の実験的制御非論理ゲート」. Physical Review A. 68 ( 3): 032316. arXiv : quant-ph/0303095 . Bibcode :2003PhRvA..68c2316P. doi :10.1103/physreva.68.032316. S2CID 119476903.
- ^ O'Brien, JL; Pryde, GJ; White, AG; Ralph, TC; Branning, D. (2003). 「全光量子制御NOTゲートの実証」. Nature . 426 (6964): 264–267. arXiv : quant-ph/0403062 . Bibcode :2003Natur.426..264O. doi :10.1038/nature02054. PMID 14628045. S2CID 9883628.
- ^ Schmidt-Kaler, F.; Häffner, H.; Riebe, M.; Gulde, S.; Lancaster, GPT; Deutschle, T.; Becher, C.; Roos, CF; Eschner, J.; Blatt, R. (2003 年 3 月 27 日)。「Cirac-Zoller 制御 NOT 量子ゲートの実現」 。Nature。422 ( 6930 ) : 408–411。Bibcode : 2003Natur.422..408S。doi : 10.1038/nature01494。PMID 12660777。S2CID 4401898。
- ^ リーベ、M.ヘフナー、H.ルース、CF;ヘンゼル、W.ベンヘルム、J.ランカスター、GPT。ケルバー、TW、ベッチャー、C.シュミット・カーラー、F.ジェームス、DFV。ブラット、R. (2004 年 6 月 17 日)。 「原子による決定論的な量子テレポーテーション」。自然。429 (6993): 734–737。Bibcode :2004Natur.429..734R。土井:10.1038/nature02570. PMID 15201903。S2CID 4397716 。
- ^ Zhao, Z.; Chen, YA; Zhang, AN; Yang, T.; Briegel, HJ; Pan, JW (2004). 「5光子エンタングルメントとオープンデスティネーションテレポーテーションの実験的実証」. Nature . 430 (6995): 54–58. arXiv : quant-ph/0402096 . Bibcode :2004Natur.430...54Z. doi :10.1038/nature02643. PMID 15229594. S2CID 4336020.
- ^ Dumé, Belle (2005年11月22日). 「量子測定のブレークスルー」. PhysicsWeb . 2018年8月10日閲覧。
- ^ ヘフナー、H.;ヘンゼル、W.ルース、CF;ベンヘルム、J.チェク・アル・カール、D.チュワラ、M.ケルバー、T.ラポール、UD;リーベ、M.シュミット、PO;ベッチャー、C.ギュネ、O.デュール、W.ブラット、R. (2005 年 12 月 1 日)。 「捕捉されたイオンのスケーラブルな多粒子絡み合い」。自然。438 (7068): 643–646。arXiv : quant-ph/0603217。Bibcode :2005Natur.438..643H。土井:10.1038/nature04279. PMID 16319886。S2CID 4411480 。
- ^ 「バンバン:量子スーパーコンピューターへの一歩前進」イギリス:オックスフォード大学。2006年1月4日。2018年8月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。2007年12月29日閲覧。
- ^ Dowling, Jonathan P. (2006). 「計算するかしないか?」Nature . 439 (7079): 919–920. Bibcode :2006Natur.439..919D. doi : 10.1038/439919a . PMID 16495978. S2CID 4327844.
- ^ Dumé, Belle (2007年2月23日). 「エンタングルメントがヒートアップ」. Physics World . 2007年10月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ 「カーク船長のクローンと盗聴者」(プレスリリース)。イギリス:ヨーク大学。2006年2月16日。2007年2月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2007年12月29日閲覧。
- ^ 「ソフトマシン - リチャード・ジョーンズによるナノテクノロジー、科学、科学政策に関する個人的な見解」。2023年6月23日。 2023年7月5日閲覧。
- ^ Simonite, Tom (2010 年 6 月 8 日)。「量子コンピューティングにおけるエラーチェックのブレークスルー」。New Scientist。2010年5 月 20 日閲覧。
- ^ 「量子情報の探求で12量子ビットに到達」。ScienceDaily。2006年5月8日。 2010年5月20日閲覧。
- ^ Simonite, Tom (2010 年 7 月 7 日)。「フラットな「イオントラップ」が量子コンピューティングの可能性を秘める」。New Scientist。2010年5 月 20 日閲覧。
- ^ Luerweg, Frank (2006 年 7 月 12 日). 「量子コンピュータ: レーザーピンセットで原子を分類」. PhysOrg.com . 2007 年 12 月 15 日時点のオリジナルよりアーカイブ。2007年12 月 29 日閲覧。
- ^ 「『電子スピン』トリックが量子コンピューティングを促進」。ニューサイエンティスト。2006年8月16日。2006年11月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2007年12月29日閲覧。
- ^ Berger, Michael (2006 年 8 月 16 日)。「量子ドット分子 - 量子コンピューティングに向けてさらに一歩前進」。Newswire Today。2007年12 月 29 日閲覧。
- ^ 「粒子スピンに関する新しい理論が科学を量子コンピューティングに近づける」PhysOrg.com 2006年9月7日。2008年1月17日時点のオリジナルよりアーカイブ。2007年12月29日閲覧。
- ^ Merali, Zeeya (2006年10月4日). 「Spooky steps to a quantum network」. New Scientist . 192 (2572): 12. doi :10.1016/s0262-4079(06)60639-8 . 2007年12月29日閲覧。
- ^ Zyga, Lisa (2006 年 10 月 24 日). 「科学者がマクロな物体を絡ませる方法を発表」. PhysOrg.com . 2007 年 10 月 13 日時点のオリジナルよりアーカイブ。2007 年12 月 29 日閲覧。
- ^ Kloeppel, James E. (2006 年 11 月 2 日). 「不整合電子システムで量子コヒーレンスが可能」. イリノイ州シャンペーン・アーバナ: イリノイ大学. 2010 年8 月 19 日閲覧。
- ^ 「量子(コンピューター)の一歩:研究により、核スピンとして保存されたデータを読み取ることが可能と判明」PhysOrg.com 2006年11月19日。2007年9月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2007年12月29日閲覧。
- ^ ヘクト、ジェフ(2007年1月8日)。「ナノスケールの『同軸ケーブル』が光を伝達」。ニューサイエンティスト。 2007年12月30日閲覧。
- ^ 「東芝、量子セキュリティを発表」。The Engineer。2007年2月21日。2007年3月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2007年12月30日閲覧。
- ^ ルー、チャオヤン;周、シャオチー。ギューネ、オトフリート。高、微博。張、晋。ユアン・ジェンシェン;ゲーベル、アレクサンダー。ヤン、タオ。パン・ジャンウェイ (2007)。 「グラフ状態における 6 つの光子の実験的もつれ」。自然物理学。3 (2):91-95。arXiv : quant-ph/0609130。Bibcode :2007NatPh...3...91L。土井:10.1038/nphys507。S2CID 16319327。
- ^ Danos, V.; Kashefi, E.; Panangaden, P. (2007). 「測定計算」. Journal of the Association for Computing Machinery . 54 (2): 8. arXiv : 0704.1263 . doi :10.1145/1219092.1219096. S2CID 5851623.
- ^ Marquit, Miranda (2007 年 4 月 18 日)。「クラスター状態量子コンピューターにおける Deutsch のアルゴリズムの初使用」。PhysOrg.com。2008年1 月 17 日時点のオリジナルよりアーカイブ。2007 年12 月 30 日閲覧。
- ^ Zeeya Merali (2007 年 3 月 15 日)。「宇宙はストリングネット液体である」。New Scientist。2007年12 月 30 日閲覧。
- ^ 「たった 1 つの原子で実現する単一光子サーバー」(プレスリリース)。マックス・プランク協会。2007 年 3 月 12 日。2007年12 月 30 日閲覧。
- ^ Steve Bush (2007年4月19日). 「ケンブリッジチーム、量子コンピュータの実用化に近づく」. Electronics Weekly . 2012年5月15日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2007年12月30日閲覧。
- ^ Farivar, Cyrus (2007 年 5 月 7 日)。「量子コンピューティングで厄介なのは「配線」だ」。Wired。2008年 7 月 6 日時点のオリジナルよりアーカイブ。2007 年12 月 30 日閲覧。
- ^ 「NEC、JST、RIKEN、世界初の制御結合量子ビットの実証に成功」(プレスリリース)。Media-Newswire.com。2007年5月8日。 2007年12月30日閲覧。
- ^ Minkel, JR (2007 年 5 月 16 日)。「スピントロニクスがシリコンの障壁を破る」。Scientific American。2007年12 月 30 日閲覧。
- ^ Zyga, Lisa (2007 年 5 月 22 日). 「科学者が光と物質間の量子状態交換を実証」. PhysOrg.com . 2008 年 3 月 7 日時点のオリジナルよりアーカイブ。2007 年12 月 30 日閲覧。
- ^ ダット、MV;チルドレス、L.ジャン、L.トーガン、E.メイズ、J.ジェレスコ、F.ジブロフ、アスファルト州。ヘマー、P.R;メリーランド州ルーキン(2007 年 6 月 1 日)。 「ダイヤモンドの個々の電子および核スピン量子ビットに基づく量子レジスタ」。科学。316 (5829): 1312–1316。Bibcode :2007Sci...316....D。土井:10.1126/science.1139831。PMID 17540898。S2CID 20697722 。
- ^ Plantenberg, JH; De Groot, PC; Harmans, CJPM; Mooij, JE (2007 年 6 月 14 日)。「一対の超伝導量子ビット上での制御 NOT 量子ゲートの実証」。Nature。447 ( 7146 ) : 836–839。Bibcode :2007Natur.447..836P。doi : 10.1038 /nature05896。PMID 17568742。S2CID 3054763 。
- ^ インマン、メイソン (2007 年 6 月 17 日)。「原子トラップは量子コンピュータへの第一歩」。ニューサイエンティスト。2007年12 月 30 日閲覧。
- ^ 「Nanowerkからのナノテクノロジーと新興技術のニュース」www.nanowerk.com 。 2023年7月5日閲覧。
- ^ 「隠れた量子秩序の発見により量子スーパーコンピュータの展望が広がる」Science Daily 2007年7月27日2007年12月30日閲覧。
- ^ Marquit, Miranda (2007 年 7 月 23 日)。「インジウムヒ素が量子情報処理の手がかりとなる可能性」。PhysOrg.com。2007年9 月 26 日時点のオリジナルよりアーカイブ。2007 年12 月 30 日閲覧。
- ^ 「数千個の原子が量子スクエアダンスでパートナーと「スピン」を交換」。国立標準技術研究所。2007年7月25日。2007年12月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2007年12月30日閲覧。
- ^ Zyga, Lisa (2007 年 8 月 15 日). 「超高速量子コンピュータは光学的に制御された電子を使用する」. PhysOrg.com . 2008 年 1 月 2 日時点のオリジナルよりアーカイブ。2007 年12 月 30 日閲覧。
- ^ Bush, Steve (2007 年 8 月 15 日)。「研究は標準チップ上の量子ビットへの道を示している」。Electronics Weekly。2007年12 月 30 日閲覧。
- ^ 「コンピューティングのブレークスルーにより、セキュリティが前例のないレベルにまで向上する可能性」。ScienceDaily。2007年 8 月 17 日。2007年12 月 30 日閲覧。
- ^ Battersby, Stephen (2007 年 8 月 21 日)。「量子コンピュータ RAM の設計図」。New Scientist。2007年12 月 30 日閲覧。
- ^ 「未来のスーパーコンピュータのための光子トランジスタ」PhysOrg.com 2007年8月26日。2008年1月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。2007年12月30日閲覧。
- ^ 「物理学者が「不気味な」量子通信を確立」ミシガン大学。2007年9月5日。2007年12月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。2007年12月30日閲覧。
- ^ huliq.com 「Qubits が私たちの秘密を明らかにする準備を整える」 2007 年 9 月 13 日。 2007 年12 月 30 日閲覧。
- ^ Das, Saswato (2007 年 9 月 26 日)。「量子チップが超伝導バスに乗る」。New Scientist。2007年12 月 30 日閲覧。
- ^ 「超伝導量子コンピューティングケーブルが開発される」。ScienceDaily。2007年9月27日。 2007年12月30日閲覧。
- ^ Bush, Steve (2007 年 10 月 11 日)。「Qubit 伝送が量子コンピューティングの進歩を示唆」。Electronics Weekly。2007年 10 月 12 日時点のオリジナルよりアーカイブ。2007 年12 月 30 日閲覧。
- ^ Hodgin, Rick C. (2007 年 10 月 8 日)。「新素材のブレークスルーにより量子コンピュータの実現が一歩近づいた」TG Daily。2007年 12 月 12 日時点のオリジナルよりアーカイブ。2007年12 月 30 日閲覧。
- ^ 「半導体量子ドットによる単一電子スピンメモリ」。Optics.org。2007年10月19日。 2007年12月30日閲覧。
- ^ Battersby, Stephen (2007 年 11 月 7 日)。「『光トラップ』は量子メモリへの第一歩」。New Scientist。2007年12 月 30 日閲覧。
- ^ 「世界初の28量子ビット量子コンピュータがスーパーコンピューティング2007カンファレンスでオンラインデモ」Nanowerk.com 2007年11月12日。2018年8月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2007年12月30日閲覧。
- ^ 「デスクトップデバイスが希少な超低温分子を生成し捕捉」PhysOrg.com 2007年12月12日。2007年12月15日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2007年12月31日閲覧。
- ^ Luke, Kim (2007 年 12 月 19 日)。「トロント大学の科学者が量子コンピューティングの飛躍的進歩を遂げる。研究は初の量子コンピュータ構築に向けた第一歩」。トロント大学。2007 年 12 月 28 日時点のオリジナルよりアーカイブ。2007年12 月 31 日閲覧。
- ^ トラウツェッテル、ビョルン;ブラエフ、デニス V.負けた、ダニエル。ブルカード、グイド(2007年2月18日)。 「グラフェン量子ドットにおけるスピン量子ビット」。自然物理学。3 (3): 192–196。arXiv : cond-mat/0611252。Bibcode :2007NatPh...3..192T。土井:10.1038/nphys544。S2CID 119431314。
- ^ Harrow, Aram W; Hassidim, Avinatan; Lloyd, Seth (2008). 「線形方程式系を解くための量子アルゴリズム」. Physical Review Letters . 103 (15): 150502. arXiv : 0811.3171 . Bibcode :2009PhRvL.103o0502H. doi :10.1103/PhysRevLett.103.150502. PMID 19905613. S2CID 5187993.
- ^ Marquit, Miranda (2008 年 1 月 15 日)。「グラフェン量子ドットは量子コンピューティングの問題をいくつか解決する可能性がある」。2008 年 1 月 17 日時点のオリジナルよりアーカイブ。2008年1 月 16 日閲覧。
- ^ 「科学者が量子ビットの保存に成功」EE Times Europe 2008年1月25日2008年2月5日閲覧。
- ^ Zyga, Lisa (2008 年 2 月 26 日). 「物理学者が量子ビット-量子トリットのエンタングルメントを実証」. PhysOrg.com . 2008 年 2 月 29 日時点のオリジナルよりアーカイブ。2008 年2 月 27 日閲覧。
- ^ 「量子コンピューティングのためのアナログロジック」。ScienceDaily 。 2008年2月26日。 2008年2月27日閲覧。
- ^ Kotala, Zenaida Gonzalez (2008 年 3 月 5 日)。「将来の「量子コンピュータ」は効率性の向上とリスクをもたらす」Eurekalert.org。2008年3 月 5 日閲覧。
- ^ Kurzweil, Ray (2008 年 3 月 6 日)。「エンタングルド メモリは初めて」。2008 年3 月 8 日閲覧。
- ^ Fryer, Joann (2008 年 3 月 27 日)。「光量子技術のためのシリコン チップ」。Eurekalert.org。2008年3月 29 日閲覧。
- ^ Kurzweil, Ray (2008 年 4 月 7 日)。「Qutrit のブレークスルーにより量子コンピュータがさらに近づいた」 。2008年4 月 7 日閲覧。
- ^ Greene, Kate (2008 年 4 月 15 日)。「量子インターネットに向けて」。テクノロジーレビュー。2008 年4 月 16 日閲覧。
- ^ 「科学者が物質の異質な量子状態を発見」プリンストン大学2008年4月24日。2008年4月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。2008年4月29日閲覧。
- ^ Dumé, Belle (2008 年 5 月 23 日). 「スピン状態は量子ドットで持続する」. Physics World . 2008 年 5 月 29 日時点のオリジナルよりアーカイブ。2008 年6 月 3 日閲覧。
- ^ Lee, Chris (2008 年 5 月 27 日)。「シャボン玉の中の分子磁石が量子 RAM につながる可能性」ARSTechnica。2008年6 月 3 日閲覧。
- ^ ワイツマン科学研究所 (2008 年 6 月 2 日)。「科学者が新しい「準粒子」を発見」。PhysOrg.com。2008年6月 3 日閲覧。
- ^ Zyga, Lisa (2008 年 6 月 23 日). 「物理学者が画像を蒸気に保存」. PhysOrg.com . 2008 年 9 月 15 日時点のオリジナルよりアーカイブ。2008 年6 月 26 日閲覧。
- ^ 「物理学者が量子もつれ画像を作成」PhysOrg.com 2008年6月25日。2008年8月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。2008年6月26日閲覧。
- ^ Tally, Steve (2008年6月26日). 「量子コンピューティングのブレークスルーは未知の分子から生まれる」.パデュー大学. 2019年2月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2008年6月28日閲覧。
- ^ Rugani, Lauren (2008 年 7 月 17 日)。「Quantum Leap」。テクノロジーレビュー。2008 年7 月 17 日閲覧。
- ^ 「量子力学のブレークスルー:超伝導電子回路がマイクロ波光子を励起」ScienceDaily 2008年8月5日2008年8月6日閲覧。
- ^ 「新しいプローブが量子コンピューティングに役立つ可能性」PhysOrg.com 2008年9月3日。2008年9月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。2008年9月6日閲覧。
- ^ 「新しいプロセスが量子技術分野の活性化を約束」ScienceDaily 2008年9月25日2008年10月16日閲覧。
- ^ O'Brien, Jeremy L. (2008 年 9 月 22 日). 「Quantum computing over the rainbow」 . 2008 年10 月 16 日閲覧。
- ^ 「量子ドット間の関係 - 安定性と再生」。サイエンスブログ。2008年10月20日。2008年10月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2008年10月20日閲覧。
- ^ シュルツ、スティーブン (2008 年 10 月 22 日)。「量子ビットの記憶: ハイブリッド メモリが量子コンピューティングの重要な問題を解決」Eurekalert.com。2008年10 月 23 日閲覧。
- ^ 「世界最小の貯蔵空間…原子核」国立科学財団ニュース。2008年10月23日。 2008年10月27日閲覧。
- ^ Stober, Dan (2008 年 11 月 20 日). 「スタンフォード: 量子コンピューティングがさらに近づく」. Eurekalert.com . 2008 年11 月 22 日閲覧。
- ^ Marquit, Miranda (2008 年 12 月 5 日)。「量子コンピューティング: エンタングルメントは不要かもしれない」。PhysOrg.com。2008年12 月 8 日時点のオリジナルよりアーカイブ。2008 年12 月 9 日閲覧。
- ^ 「Dwave System の 128 量子ビット チップが完成」。Next Big Future。2008年 12 月 19 日。2008 年 12 月 23 日時点のオリジナルよりアーカイブ。2008年12 月 20 日閲覧。
- ^ 「合成ダイヤモンドの炭素12純度が3倍に向上し、量子コンピューティングの性能向上が可能に」。Next Big Future。2009年4月7日。2009年4月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2009年5月19日閲覧。
- ^ Greene, Kate (2009年4月23日). 「量子ビットの寿命を延ばす」.テクノロジーレビュー. 2020年6月1日閲覧。
- ^ 「研究者が光の量子制御で画期的な成果を上げる」PhysOrg.com 2009年5月29日。2013年1月31日時点のオリジナルよりアーカイブ。2009年5月30日閲覧。
- ^ 「物理学者が機械システムにおける量子もつれを実証」PhysOrg.com 2009年6月3日。2013年1月31日時点のオリジナルよりアーカイブ。2009年6月13日閲覧。
- ^ Moore, Nicole Casai (2009 年 6 月 24 日)。「レーザーにより量子ビットメモリを 1,000 倍に延長可能」Eurekalert.com。2009年6 月 27 日閲覧。
- ^ 「初の電子量子プロセッサが誕生」ScienceDaily 2009年6月29日2009年6月29日閲覧。
- ^ Lu, CY; Gao, WB; Gühne, O.; Zhou, XQ; Chen, ZB; Pan, JW (2009). 「6量子ビット量子シミュレータによるAnyonic Fractional Statisticsの実証」. Physical Review Letters . 102 (3): 030502. arXiv : 0710.0278 . Bibcode :2009PhRvL.102c0502L. doi :10.1103/PhysRevLett.102.030502. PMID 19257336. S2CID 11788852.
- ^ Borghino, Dario (2009 年 7 月 6 日)。「量子コンピューターの実現が近づく: 単一分子から作られた光トランジスタ」Gizmag。2009年7 月 8 日閲覧。
- ^ Johnson, R. Colin (2009 年 7 月 8 日)。「NIST が量子コンピューティングを進歩させる」。EE Times。2009年7 月 9 日閲覧。
- ^ Greene, Kate (2009 年 8 月 7 日)。「量子コンピュータのスケールアップ」。テクノロジーレビュー。2009 年8 月 8 日閲覧。
- ^ Devitt, SJ; Fowler, AG; Stephens, AM; Greentree, AD; Hollenberg, LCL; Munro, WJ; Nemoto , K. (2009 年 8 月 11 日) 。「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 Journal of Physics。11 (83032): 1221。arXiv : 0808.1782。Bibcode : 2009NJPh...11h3032D。doi :10.1088/ 1367-2630 /11/ 8 /083032。S2CID 56195929 。
- ^ Home, JP; Hanneke, D.; Jost, JD; Amini, JM; Leibfried, D.; Wineland, DJ (2009 年 9 月 4 日)。「スケーラブルなイオントラップ量子情報処理のための完全な方法セット」。Science。325 ( 5945 ) : 1227–1230。arXiv: 0907.1865。Bibcode : 2009Sci ... 325.1227H。doi : 10.1126 /science.1177077。PMID 19661380。S2CID 24468918 。
- ^ Politi, A.; Matthews, JC; O'Brien, JL (2009). 「フォトニックチップ上のShorの量子因数分解アルゴリズム」. Science . 325 (5945): 1221. arXiv : 0911.1242 . Bibcode :2009Sci...325.1221P. doi :10.1126/science.1173731. PMID 19729649. S2CID 17259222.
- ^ Wesenberg, JH; Ardavan, A.; Briggs, GAD; Morton, JJL; Schoelkopf, RJ; Schuster, DI; Mølmer, K. (2009). 「電子スピンアンサンブルによる量子コンピューティング」. Physical Review Letters . 103 (7): 070502. arXiv : 0903.3506 . Bibcode :2009PhRvL.103g0502W. doi :10.1103/PhysRevLett.103.070502. PMID 19792625. S2CID 6990125.
- ^ バラス、コリン(2009年9月25日)。「光子の『機関銃』が量子コンピュータを動かす可能性」ニューサイエンティスト。2009年9月26日閲覧。
- ^ 2009年11月15日 「初の汎用プログラム可能量子コンピュータが発表」。ニューサイエンティスト。2009年11月15日。 2009年11月16日閲覧。
- ^ 「UCSBの物理学者が量子コンピューティングに一歩近づく」ScienceBlog 2009年11月20日。2009年11月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2009年11月23日閲覧。
- ^ Hsu, Jeremy (2009 年 12 月 11 日)。「Google が超高速検索を実現する量子アルゴリズムを実証」 。2009年12 月 14 日閲覧。
- ^ Harris, R.; Brito, F.; Berkley, AJ; Johansson, J.; Johnson, MW; Lanting, T.; Bunyk, P.; Ladizinsky, E.; Bumble, B.; Fung, A.; Kaul, A.; Kleinsasser, A.; Han, S. (2009). 「複数の結合された rf-SQUID フラックス量子ビットの同期」。New Journal of Physics . 11 (12): 123022. arXiv : 0903.1884 . Bibcode :2009NJPh...11l3022H. doi :10.1088/1367-2630/11/12/123022. S2CID 54065717.
- ^ Monz, T.; Kim, K.; Villar, AS; Schindler, P.; Chwalla, M.; Riebe, M.; Roos, CF; Häffner, H.; Hänsel, W.; Hennrich, M.; Blatt, R (2009). 「デコヒーレンスフリー量子ビットによるユニバーサルイオントラップ量子計算の実現」. Physical Review Letters . 103 (20): 200503. arXiv : 0909.3715 . Bibcode :2009PhRvL.103t0503M. doi :10.1103/PhysRevLett.103.200503. PMID 20365970. S2CID 7632319.
- ^ 「Physics Worldの10年間のブレークスルー:2009年 - 最初の量子コンピューター」。Physics World。2019年11月29日。
- ^ 2010年1月20日 arXivブログ。「イオントラップを軽視する」。2010年1月21日閲覧。
- ^ 2010年1月28日 Charles Petit (2010年1月28日). 「量子コンピュータが水素分子を正確にシミュレート」. Wired . 2010年2月5日閲覧。
- ^ 2010年2月4日、 ラリー・ハーデスティ。「初のゲルマニウムレーザーが『光学式コンピューター』に近づく」。2011年12月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。2010年2月4日閲覧。
- ^ 2010 年 2 月 6 日 Science Daily。「量子コンピューティングの飛躍的進歩: 孤立電子を近隣の電子に悪影響を与えずに変更」 。2010年2 月 6 日閲覧。
- ^ 2010年3月18日 Jason Palmer (2010年3月17日)。「チームの量子物体は数十億倍の大きさ」BBCニュース。 2010年3月20日閲覧。
- ^ ケンブリッジ大学。「ケンブリッジの発見は量子コンピューティングへの道を開く可能性がある」。2010年3月18日閲覧。[リンク切れ ]
- ^ 2010年4月1日 ScienceDaily. 「Racetrack Ion Trap は量子コンピューティングの探求における有力候補」 。 2010年4月3日閲覧。
- ^ 2010年4月21日 ライス大学(2010年4月21日)。「奇妙な物質が量子コンピューターで利用される可能性」。2018年8月29日閲覧。
- ^ 2010年5月27日 E. Vetsch; et al. 「ドイツの物理学者が光と原子の間の量子インターフェースを開発」。2011年12月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2010年4月22日閲覧。
- ^ 2010年6月3日 Isabelle Dumé (2010年6月5日). 「光子と電気の絡み合い」. Physics World . 2023年7月21日閲覧。
- ^ 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.
- ^ 2010年9月17日、 カーツワイルが知能を加速。「2光子光チップがより複雑な量子コンピューティングを可能にする」 。 2010年9月17日閲覧。
- ^ 「実用的な量子コンピュータに向けて: 研究者が微細加工平面イオントラップを設計、テスト」ScienceDaily 2010年5月28日2010年9月20日閲覧。
- ^ 「量子の未来:微細加工平面イオントラップの設計とテスト」ジョージア工科大学研究所。 2010年9月20日閲覧。
- ^ Aaronson, Scott; Arkhipov, Alex (2011). 「線形光学の計算複雑性」。第 43 回ACMコンピューティング理論シンポジウム議事録 - STOC '11。米国ニューヨーク州ニューヨーク: ACM プレス。pp. 333–342。arXiv : 1011.3245。doi : 10.1145 / 1993636.1993682。ISBN 978-1-4503-0691-1。
- ^ 2010年12月23日 TU Delft. 「TUの科学者がNatureに寄稿:量子コンピュータの構成要素をより適切に制御」。2010年12月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2010年12月26日閲覧。
- ^ Simmons, Stephanie; Brown, Richard M; Riemann, Helge; Abrosimov, Nikolai V; Becker, Peter; Pohl, Hans-Joachim; Thewalt, Mike L. W; Itoh, Kohei M; Morton, John J. L (2011). 「固体スピンアンサンブルのエンタングルメント」. Nature . 470 (7332): 69–72. arXiv : 1010.0107 . Bibcode :2011Natur.470...69S. doi :10.1038/nature09696. PMID 21248751. S2CID 4322097.
- ^ 2011年2月14日、カリフォルニア 大学サンタバーバラ校広報部。「国際科学者チーム、マイクロ波光子にとって真昼のピークだと語る」 。 2011年2月16日閲覧。
- ^ 2011年2月24日 Kurzweil Accelerating Intelligence. 「『量子アンテナ』により2つのメモリセル間で量子情報の交換が可能に」 。 2011年2月24日閲覧。
- ^ Peruzzo, Alberto; Laing, Anthony; Politi, Alberto; Rudolph, Terry; O'Brien, Jeremy L (2011). 「マルチポート集積デバイスにおける光子のマルチモード量子干渉」. Nature Communications . 2 : 224. arXiv : 1007.1372 . Bibcode :2011NatCo...2..224P. doi :10.1038/ncomms1228. PMC 3072100. PMID 21364563 .
- ^ 2011年3月7日 KFC. 「新しい磁気共鳴技術が量子コンピューティングに革命をもたらす可能性」 。 2020年6月1日閲覧。
- ^ 2011 年 3 月 17 日、 クリストフ・ヴァイテンベルグ;マヌエル・エンドレス。ジェイコブ・F・シャーソン。マーク・シュノー;ピーター・シャウス;福原武史;イマヌエル・ブロックとステファン・クール。 「単一原子用の量子ペン」。 2011 年 3 月 18 日のオリジナルからアーカイブ。2011 年3 月 19 日に取得。
- ^ 2011年3月21日 Cordisnews。「ドイツの研究により量子コンピューティングに一歩近づく」。2012年10月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。2011年3月22日閲覧。
- ^ Monz, T; Schindler, P; Barreiro, J. T; Chwalla, M; Nigg, D; Coish, W. A; Harlander, M; Hänsel, W; Hennrich, M; Blatt, R (2011). 「14-Qubit Entanglement: Creation and Coherence」. Physical Review Letters . 106 (13): 130506. arXiv : 1009.6126 . Bibcode :2011PhRvL.106m0506M. doi :10.1103/PhysRevLett.106.130506. PMID 21517367. S2CID 8155660.
- ^ 2011年5月12日 Physicsworld.com. 「Quantum-computing firm opens the box」。2011年5月15日時点のオリジナルよりアーカイブ。2011年5月17日閲覧。
- ^ Physorg.com (2011 年 5 月 26 日). 「量子プロセッサで実証された反復エラー訂正」. physorg.com . 2012 年 1 月 7 日時点のオリジナルよりアーカイブ。2011年5 月 26 日閲覧。
- ^ 2011年6月27日、 カリフォルニア大学サンタバーバラ校。「国際チームがダイヤモンドの原子レベル以下の量子メモリを実証」。2011年6月29日閲覧。
- ^ 2011 年 7 月 15 日 Nanowerk News。「大量のエンタングルされた量子ビットの作成における量子コンピューティングのブレークスルー」 。2011年7 月 18 日閲覧。
- ^ 2011年7月20日 Nanowerk News。「科学者が量子コンピューティングに向けて次の大きな一歩を踏み出す」 。 2011年7月20日閲覧。
- ^ 2011 年 8 月 2 日 nanowerk. 「劇的な簡素化が量子コンピュータ構築への道を開く」 。2011年8 月 3 日閲覧。
- ^ Ospelkaus, C; Warring, U; Colombe, Y; Brown, K. R; Amini, J. M; Leibfried, D; Wineland, D. J (2011). 「トラップされたイオン用のマイクロ波量子論理ゲート」. Nature . 476 (7359): 181–184. arXiv : 1104.3573 . Bibcode :2011Natur.476..181O. doi :10.1038/nature10290. PMID 21833084. S2CID 2902510.
- ^ 2011 年 8 月 30 日、 Laura Ost。「NIST、1 量子ビットによる量子情報処理で記録的な低エラー率を達成」 。2011年9 月 3 日閲覧。
- ^ 2011 年 9 月 1 日 Mariantoni, M; Wang, H; Yamamoto, T; Neeley, M; Bialczak, R. C; Chen, Y; Lenander, M; Lucero, E; O'Connell, A. D; Sank, D; Weides, M; Wenner, J; Yin, Y; Zhao, J; Korotkov, A. N; Cleland, A. N; Martinis, J. M (2011). 「超伝導回路による量子フォン・ノイマン・アーキテクチャの実装」. Science . 334 (6052): 61–65. arXiv : 1109.3743 . Bibcode :2011Sci...334...61M. doi :10.1126/science.1208517. PMID 21885732。S2CID 11483576 。
- ^ Jablonski, Chris (2011年10月4日). 「量子コンピューターに一歩近づく」ZDnet . 2018年8月29日閲覧。
- ^ 2011年12月2日 Clara Moskowitz、Ian Walmsley、Michael Sprague。「奇妙な量子もつれによってリンクされた2つのダイヤモンド」。2011年12月2日閲覧。
- ^ Bian, Z; Chudak, F; MacReady, W. G; Clark, L; Gaitan, F (2013). 「量子アニーリングによるラムゼー数の実験的決定」. Physical Review Letters . 111 (13): 130505. arXiv : 1201.1842 . Bibcode :2013PhRvL.111m0505B. doi :10.1103/PhysRevLett.111.130505. PMID 24116761. S2CID 1303361.
- ^ Fuechsle、M;ミワ、J.A;マハパトラ、S;リュウ、H;リー、S;ワルシュクフ、オハイオ州。ホレンバーグ、L.C;クリメック、G; M.Y.シモンズ(2012年2月19日)。 「単一原子トランジスタ」。自然のナノテクノロジー。7 (4): 242–246。Bibcode :2012NatNa...7..242F。土井:10.1038/nnano.2012.21. PMID 22343383。S2CID 14952278 。
- ^ John Markoff (2012年2月19日). 「物理学者、単一原子から実用的なトランジスタを作成」.ニューヨークタイムズ. 2012年2月19日閲覧。
- ^ グロッツ、ベルンハルト;ハウフ、モーリッツ 5 世。ダンケル、マルクス。ナイデノフ、ボリス。ペッツァニャ、セバスチャン。ジャン・マイヤー;ヘレスコ、ヒョードル。ヴラハトラップ、ヨルク;マーティン・スタッツマン。ラインハルト、フリーデマン。ガリド、ホセ A (2012)。 「ダイヤモンドにおける量子ビットの電荷状態操作」。ネイチャーコミュニケーションズ。3 : 729。Bibcode :2012NatCo...3..729G。土井:10.1038/ncomms1729。PMC 3316888。PMID 22395620。
- ^ Britton, J. W; Sawyer, B. C; Keith, A. C; Wang, C. C; Freericks, J. K; Uys, H; Biercuk, M. J; Bollinger, J. J (2012 年 4 月 26 日). 「数百のスピンを持つトラップイオン量子シミュレーターで設計された 2 次元イジング相互作用」. Nature . 484 (7395): 489–492. arXiv : 1204.5789 . Bibcode :2012Natur.484..489B. doi :10.1038/nature10981. PMID 22538611. S2CID 4370334.
- ^ ルーシー・シェリフ。「300原子量子シミュレーターが量子ビット記録を破る」。2015年2月9日閲覧。
- ^ ヤオ、シンカン;王天雄。チェン、ハオゼ。高、微博。ファウラー、オースティン G;ロバート・ラウセンドルフ。チェン、ゼンビン。リュー、ナイレ。ルー・チャオヤン。デン、ユジン。チェン、ユアオ。パン・ジャンウェイ (2012)。 「トポロジカルエラー修正の実験的デモンストレーション」。自然。482 (7386): 489–494。arXiv : 0905.1542。Bibcode :2012Natur.482..489Y。土井:10.1038/nature10770. PMID 22358838。S2CID 4307662 。
- ^ 1QBit. 「1QBit ウェブサイト」.
{{cite news}}: CS1 maint: numeric names: authors list (link) - ^ 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.
- ^ Maurer, P. C; Kucsko, G; Latta, C; Jiang, L; Yao, N. Y; Bennett, S. D; Pastawski, F; Hunger, D; Chisholm, N; Markham, M; Twitchen, D. J; Cirac, J. I; Lukin, M. D (2012 年 6 月 8 日)。「1 秒を超える室温量子ビットメモリ」。Science (投稿原稿) 。336 ( 6086): 1283–1286。Bibcode :2012Sci ... 336.1283M。doi : 10.1126/science.1220513。PMID 22679092。S2CID 2684102 。
- ^ Peckham, Matt (2012 年 7 月 6 日)。「室温での量子コンピューティング - 今や現実に」。雑誌/定期刊行物。Time Magazine (Techland) Time Inc. p. 1。2012年8 月 5 日閲覧。
- ^ Koh, Dax Enshan; Hall, Michael J. W; Setiawan; Pope, James E; Marletto, Chiara; Kay, Alastair; Scarani, Valerio; Ekert, Artur (2012). 「測定の独立性の低下がベルベースのランダムネス拡張に与える影響」. Physical Review Letters . 109 (16): 160404. arXiv : 1202.3571 . Bibcode :2012PhRvL.109p0404K. doi :10.1103/PhysRevLett.109.160404. PMID 23350071. S2CID 18935137.
- ^ 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.
- ^ Kastrenakes, Jacob (2013 年 11 月 14 日)。「研究者が量子コンピューターのストレージ記録を破る」。Webzine。The Verge。2013年11月 20 日閲覧。
- ^ “Quantum Computer Breakthrough 2013”. 2013年11月24日. 2018年10月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年10月2日閲覧。
- ^ 2013年10月10日 Devitt, S. J; Stephens, A. M; Munro, W. J; Nemoto, K (2013). 「原子光学量子コンピュータにおけるフォールトトレラント因数分解の要件」Nature Communications . 4 : 2524. arXiv : 1212.4934 . Bibcode :2013NatCo...4.2524D. doi :10.1038/ncomms3524. PMID 24088785. S2CID 7229103.
- ^ “Penetrating Hard Targets project”. 2017年8月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年9月16日閲覧。
- ^ 「NSA は、ほぼすべての種類の暗号を解読できる量子コンピュータの開発を目指している « Kurzweil」。
- ^ NSA はほとんどの種類の暗号を解読できる量子コンピュータの開発を目指している – ワシントンポスト
- ^ ドクターマン、エリアナ(2014年1月2日)。「NSAはほぼすべてのコードを解読できるコンピューターを開発中」。タイム誌– nation.time.com経由。
- ^ 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.
- ^ Nigg, D; Müller, M; Martinez, M. A; Schindler, P; Hennrich, M; Monz, T; Martin-Delgado, M. A; Blatt, R (2014 年 7 月 18 日). 「トポロジカルにエンコードされた量子ビットでの量子計算」. Science . 345 (6194): 302–305. arXiv : 1403.5426 . Bibcode :2014Sci...345..302N. doi :10.1126/science.1253742. PMID 24925911. S2CID 9677048.
- ^ Markoff, John (2014年5月29日). 「科学者らが信頼できるデータテレポート方法を発見」ニューヨーク・タイムズ. 2014年5月29日閲覧。
- ^ Pfaff, W; Hensen, B. J; Bernien, H; Van Dam, S. B; Blok, M. S; Taminiau, T. H; Tiggelman, M. J; Schouten, R. N; Markham, M; Twitchen, D. J; Hanson, R (2014 年 5 月 29 日). 「離れた固体量子ビット間の無条件量子テレポーテーション」. Science . 345 (6196): 532–535. arXiv : 1404.4369 . Bibcode :2014Sci...345..532P. doi :10.1126/science.1253512. PMID 25082696. S2CID 2190249.
- ^ Zhong, Manjin; Hedges, Morgan P; Ahlefeldt, Rose L; Bartholomew, John G; Beavan, Sarah E; Wittig, Sven M; Longdell, Jevon J; Sellars, Matthew J (2015). 「6 時間のコヒーレンス時間を持つ固体内の光学的にアドレス可能な核スピン」。Nature . 517 ( 7533): 177–180. Bibcode :2015Natur.517..177Z. doi :10.1038/nature14025. PMID 25567283. S2CID 205241727.
- ^ 2015年4月13日 「画期的な成果により、手頃な価格の量子コンピュータへの道が開かれる」 。 2015年4月16日閲覧。
- ^ Córcoles, AD; Magesan, Easwar; Srinivasan, Srikanth J; Cross, Andrew W; Steffen, M; Gambetta, Jay M; Chow, Jerry M (2015). 「4 つの超伝導量子ビットの正方格子を使用した量子エラー検出コードの実証」。Nature Communications。6 : 6979。arXiv : 1410.6419。Bibcode : 2015NatCo ... 6.6979C。doi : 10.1038 / ncomms7979。PMC 4421819。PMID 25923200。
- ^ 2015年6月22日 「世界初の量子コンピューティング企業であるD-Wave Systems Inc.は本日、1000量子ビットの壁を破ったことを発表しました」。2018年1月15日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年6月22日閲覧。
- ^ 2015年10月6日 「量子コンピューティングにおける重大なハードルを克服」。2015年10月6日閲覧。
- ^ Monz, T; Nigg, D; Martinez, E. A; Brandl, M. F; Schindler, P; Rines, R; Wang, S. X; Chuang, I. L; Blatt, R; et al. (2016 年 3 月 4 日). 「スケーラブルな Shor アルゴリズムの実現」. Science . 351 (6277): 1068–1070. arXiv : 1507.08852 . Bibcode :2016Sci...351.1068M. doi :10.1126/science.aad9480. PMID 26941315. S2CID 17426142.
- ^ 2016年9月29日 Devitt, S. J (2016). 「クラウドでの量子コンピューティング実験の実行」. Physical Review A . 94 (3): 032329. arXiv : 1605.05709 . Bibcode :2016PhRvA..94c2329D. doi :10.1103/PhysRevA.94.032329. S2CID 119217150.
- ^ Alsina, D; Latorre, J. I (2016). 「5量子ビット量子コンピューターによるMermin不等式の実験的テスト」. Physical Review A. 94 ( 1): 012314. arXiv : 1605.04220 . Bibcode :2016PhRvA..94a2314A. doi :10.1103/PhysRevA.94.012314. S2CID 119189277.
- ^ o'Malley, PJ J; Babbush, R; Kivlichan, I. D; Romero, J; McClean, J. R; Barends, R; Kelly, J; Roushan, P; Tranter, A; Ding, N; Campbell, B; Chen, Y; Chen, Z; Chiaro, B; Dunsworth, A; Fowler, A. G; Jeffrey, E; Lucero, E; Megrant, A; Mutus, J. Y; Neeley, M; Neill, C; Quintana, C; Sank, D; Vainsencher, A; Wenner, J; White, T. C; Coveney, P. V; Love, P. J; Neven, H; et al. (2016 年 7 月 18 日)。「分子エネルギーのスケーラブルな量子シミュレーション」。Physical Review X。6 (3): 031007. arXiv : 1512.06860 . Bibcode :2016PhRvX...6c1007O. doi :10.1103/PhysRevX.6.031007. S2CID 4884151.
- ^ 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.
- ^ 「D-Wave が D-Wave 2000Q 量子コンピュータと最初のシステム注文を発表 | D-Wave Systems」www.dwavesys.com。 2017年1月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年1月26日閲覧。
- ^ 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.
- ^ Meredith Rutland Bauer (2017 年 5 月 17 日)。「IBM が 17 量子ビットの量子プロセッサを開発。これまでで最も強力なプロセッサ」。マザーボード。
- ^ 「Qudits: 量子コンピューティングの本当の未来?」IEEE Spectrum 2017年6月28日。 2017年6月29日閲覧。
- ^ 「Microsoft が量子コンピューティング ツールキットでコンピューティングの次世代を推進」arstechnica.com 2017 年 9 月 25 日2017 年10 月 5 日閲覧。
- ^ 「IBM、50量子ビットの量子コンピューターで基準を引き上げる」MITテクノロジーレビュー。 2017年12月13日閲覧。
- ^ レン、ジガン;徐、平。ヨン、ハイリン。張、梁。リャオ、シェンカイ。イン、フアン。リュー・ウェイユエ。蔡ウェンチー。ヤン、メン。リー、リー。ヤン・クイシン (2017 年 8 月 9 日) 「地上から衛星への量子テレポーテーション」。自然。549 (7670): 70–73。arXiv : 1707.00934。Bibcode :2017Natur.549...70R。土井:10.1038/nature23675. ISSN 1476-4687。PMID 28825708。S2CID 4468803 。
- ^ Preskill, John (2018年8月6日). 「NISQ時代とその先における量子コンピューティング」. Quantum . 2:79 . arXiv : 1801.00862 . Bibcode :2018Quant...2...79P. doi :10.22331/q-2018-08-06-79. ISSN 2521-327X.
- ^ Hignett, Katherine (2018年2月16日). 「物理学が量子コンピューティング革命を推進する可能性のある新しい形の光を創造」. Newsweek . 2018年2月17日閲覧。
- ^ Liang, Q. Y; Venkatramani, A. V; Cantu, S. H; Nicholson, T. L; Gullans, M. J; Gorshkov, A. V; Thompson, J. D; Chin, C; Lukin, M. D; Vuletić, V (2018年2月16日). 「量子非線形媒体における3光子束縛状態の観測」. Science . 359 (6377): 783–786. arXiv : 1709.01478 . Bibcode :2018Sci...359..783L. doi :10.1126/science.aao7293. PMC 6467536. PMID 29449489 .
- ^ 「科学者が量子コンピューティングで大きなブレークスルーを起こす」。Independent.co.uk 。2018年3月。2022年5月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ Giles, Martin (2018年2月15日)。「旧式のシリコンがユビキタス量子コンピュータ構築の鍵となるかもしれない」。MITテクノロジーレビュー。 2018年7月5日閲覧。
- ^ エミリー・コノバー(2018年3月5日)。「Google、72量子ビットコンピュータで量子超越性へ前進」サイエンスニュース。 2018年8月28日閲覧。
- ^ Forrest, Conner (2018年6月12日). 「Intelの最小スピン量子ビットチップが量子コンピューティングの転換点となる理由」. TechRepublic . 2018年7月12日閲覧。
- ^ Hsu, Jeremy (2018年1月9日). 「CES 2018: Intelの49量子ビットチップが量子超越性を目指す」.電気電子学会. 2018年7月5日閲覧。
- ^ Nagata, K; Kuramitani, K; Sekiguchi, Y; Kosaka, H (2018年8月13日). 「偏極マイクロ波による幾何学的スピン量子ビット上のユニバーサルホロノミック量子ゲート」. Nature Communications . 9 (3227): 3227. Bibcode :2018NatCo...9.3227N. doi :10.1038/s41467-018-05664-w. PMC 6089953. PMID 30104616 .
- ^ Lenzini, Francesco (2018年12月7日). 「連続変数による量子情報のための統合フォトニックプラットフォーム」. Science Advances . 4 (12): eaat9331. arXiv : 1804.07435 . Bibcode :2018SciA....4.9331L. doi : 10.1126 /sciadv.aat9331 . PMC 6286167. PMID 30539143.
- ^ 「イオンベースの商用量子コンピューターは世界初」Physics World 2018年12月17日。
- ^ 「IonQ」.
- ^ 第115回議会(2018年)(2018年6月26日)。「HR 6227(115回目)」。立法。GovTrack.us 。 2019年2月11日閲覧。
国家量子イニシアチブ法
{{cite web}}: CS1 maint: numeric names: authors list (link) - ^ 「トランプ大統領、米国の量子技術を促進する12億ドルの法律に署名」MITテクノロジーレビュー。 2019年2月11日閲覧。
- ^ 「米国国家量子イニシアチブ法が全会一致で可決」。The Stack。2018年12月18日。 2019年2月11日閲覧。
- ^ Aron, Jacob (2019年1月8日). 「IBMが初の商用量子コンピュータを発表」. New Scientist . 2019年1月8日閲覧。
- ^ 「IBMが初の商用量子コンピュータを発表」TechCrunch 2019年1月8日2019年2月18日閲覧。
- ^ Kokail, C; Maier, C; Van Bijnen, R; Brydges, T; Joshi, M. K; Jurcevic, P; Muschik, C. A; Silvi, P; Blatt, R; Roos, C; Zoller, P (2019年5月15日). 「格子モデルの自己検証変分量子シミュレーション」. Science . 569 (7756): 355–360. arXiv : 1810.03421 . Bibcode :2019Natur.569..355K. doi :10.1038/s41586-019-1177-4. PMID 31092942. S2CID 53595106.
- ^ UNSW Media (2019年5月23日). 「量子コンピューター向け『ノイズキャンセリングヘッドフォン』:国際協力開始」. UNSWニュースルーム.ニューサウスウェールズ大学. 2022年4月16日閲覧。
- ^ 「量子ノイズのキャンセル」2019年5月23日。
- ^ Unden, T.; Louzon, D.; Zwolak, M.; Zurek, WH; Jelezko, F. (2019年10月1日). 「窒素空孔中心を用いた古典性の出現の解明」. Physical Review Letters . 123 (140402): 140402. arXiv : 1809.10456 . Bibcode :2019PhRvL.123n0402U. doi :10.1103/PhysRevLett.123.140402. PMC 7003699. PMID 31702205 .
- ^ Cho, A. (2019年9月13日). 「ダイヤモンドトラップに見られる量子ダーウィニズム」. Science . 365 (6458): 1070. Bibcode :2019Sci...365.1070C. doi :10.1126/science.365.6458.1070. PMID 31515367. S2CID 202567042.
- ^ 「Google は量子コンピューティングの『覇権』に向けて一歩を踏み出したかもしれない(更新)」Engadget 2019 年 9 月 23 日。2019年9 月 24 日閲覧。
- ^ ポーター、ジョン(2019年9月23日)。「Googleは『量子超越性』の時代を先導したかもしれない」。The Verge 。 2019年9月24日閲覧。
- ^ Murgia, Waters, Madhumita, Richard (2019年9月20日). 「Googleは量子超越性を達成したと主張」 . Financial Times . 2022年12月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2019年9月24日閲覧。
{{cite web}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link) - ^ 「Google、量子コンピューティングの最大の問題の1つを解決する回路を構築 - IEEE Spectrum」。
- ^ ガリスト、ダニエル。「光子から作られた量子コンピューターが新記録を達成」。サイエンティフィック・アメリカン。 2021年6月30日閲覧。
- ^ 「シドニーで作られたホットキュービットが実用的な量子コンピューターの最大の制約の1つを打ち破る」2020年4月16日。
- ^ 「エンジニアが量子ブレークスルーに向けて58年越しの難問を解決」2020年3月12日。
- ^ 「未来の量子コンピュータの配線:既存の技術を使った斬新でシンプルな構築」。
- ^ 「量子研究者、1つの光子を3つに分割可能」phys.org . 2020年3月9日閲覧。
- ^ Chang, CW Sandbo; Sabín, Carlos; Forn-Díaz, P.; Quijandría, Fernando; Vadiraj, AM; Nsanzineza, I.; Johansson, G.; Wilson, CM (2020年1月16日). 「超伝導パラメトリック空洞における3光子自発パラメトリックダウンコンバージョンの観測」. Physical Review X . 10 (1): 011011. arXiv : 1907.08692 . Bibcode :2020PhRvX..10a1011C. doi : 10.1103/PhysRevX.10.011011 .
- ^ 「人工原子が量子コンピューティングのための安定した量子ビットを作成する」. phys.org . 2020年3月9日閲覧。
- ^ レオン、RCC;ヤン、CH;ファン、JCC。レミューア、J. カミランド。タントゥ、T.ファン、W.チャン、KW;ケンタッキー州タン。フェデラル州ハドソン。伊藤、KM;モレロ、A.ラウヒト、A.ピオロ・ラドリエール、M.サライバ、A.アズラク州ジュラク(2020年2月11日)。 「シリコン量子ドットにおける s、p、d、f 電子のコヒーレントなスピン制御」。ネイチャーコミュニケーションズ。11 (1): 797.arXiv : 1902.01550。Bibcode :2020NatCo..11..797L。土井:10.1038/s41467-019-14053-w。ISSN 2041-1723. PMC 7012832. PMID 32047151 .
- ^ 「単一電子の流れから単一光子を生成する」. phys.org . 2020年3月8日閲覧。
- ^ シャオ、ツーカン;ルビノ、アントニオ。チョン、ユソン。息子、ソクギュン。侯、杭天。ペドロス、ホルヘ。ナシル、アティーク。エティエ・マシェル、ガブリエル。スタンリー、ミーガン・J。フィリップス、リチャード T.ミッチェル、トーマス A.グリフィス、ジョナサン P.ファラー、イアン。リッチー、デビッド A.フォード、クリストファー・JB(2020年2月14日)。 「SAW駆動の横型発光ダイオードにおける単一電子輸送からの単一光子放出」。ネイチャーコミュニケーションズ。11 (1): 917.arXiv : 1901.03464。Bibcode :2020NatCo..11..917H。doi :10.1038/s41467-020-14560-1. ISSN 2041-1723 . PMC 7021712. PMID 32060278.
- ^ 「科学者が量子測定を『撮影』」phys.org . 2020年3月9日閲覧。
- ^ Pokorny, Fabian; Zhang, Chi; Higgins, Gerard; Cabello, Adán; Kleinmann, Matthias; Hennrich, Markus (2020年2月25日). 「理想的な量子測定のダイナミクスの追跡」. Physical Review Letters . 124 (8): 080401. arXiv : 1903.10398 . Bibcode :2020PhRvL.124h0401P. doi :10.1103/PhysRevLett.124.080401. PMID 32167322. S2CID 85501331.
- ^ 「科学者が電子スピン量子ビットを破壊せずに測定」phys.org . 2020年4月5日閲覧。
- ^ 米田 淳; 武田 健; 野入 明; 中島 孝文; 李 聡; 神岡 淳; 小寺 剛; 樽茶 聡 (2020 年 3 月 2 日)。「シリコン中の電子スピンの量子非破壊読み出し」。Nature Communications。11 ( 1 ) : 1144。arXiv : 1910.11963。Bibcode : 2020NatCo..11.1144Y。doi : 10.1038 / s41467-020-14818-8。ISSN 2041-1723。PMC 7052195。PMID 32123167。
- ^ 「エンジニアが58年越しの難問を解明し、量子ブレイクスルーへ」phys.org . 2020年4月5日閲覧。
- ^ アサド、セルワン;モーリック、ヴィンセント。ジョーカー、ベンジャミン。ジョンソン、マークAI。バチェフスキー、アンドリュー D.フィルガウ、ハンネス R.マンジク、マテウシュ T.シュミット、ヴィヴィアン。プラ、ジャリッド・J.ハドソン、フェイ E.伊藤 耕平 M.マッカラム、ジェフリー C.ズラック、アンドリュー S.ラウヒト、アルネ。アンドレア、モレロ(2020年3月)。 「シリコン内の単一の高スピン原子核のコヒーレントな電気制御」。自然。579 (7798): 205–209。arXiv : 1906.01086。Bibcode :2020Natur.579..205A。doi :10.1038/s41586-020-2057-7. PMID 32161384. S2CID 174797899.
- ^ 研究所、陸軍研究。「科学者が無線周波数スペクトル全体をカバーする量子センサーを開発」。phys.org 。2024年4月14日閲覧。
- ^ Meyer, David H; Castillo, Zachary A; Cox, Kevin C; Kunz, Paul D (2020年1月10日). 「広帯域電界センシングのためのリュードベリ原子の評価」. Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics . 53 (3): 034001. arXiv : 1910.00646 . Bibcode :2020JPhB...53c4001M. doi :10.1088/1361-6455/ab6051. ISSN 0953-4075. S2CID 203626886.
- ^ 「研究者らが量子インターネットのミッシングリンクを実証」phys.org . 2020年4月7日閲覧。
- ^ Bhaskar, MK; Riedinger, R.; Machielse, B.; Levonian, DS; Nguyen, CT; Knall, EN; Park, H.; Englund, D.; Lončar, M.; Sukachev, DD; Lukin, MD (2020年4月). 「メモリ強化型量子通信の実験的実証」. Nature . 580 (7801): 60–64. arXiv : 1909.01323 . Bibcode :2020Natur.580...60B. doi :10.1038/s41586-020-2103-5. PMID 32238931. S2CID 202539813.
- ^ Delbert, Caroline (2020年4月17日). 「ホット量子ビットが量子コンピューティングのブレークスルーをもたらす可能性」.ポピュラーメカニクス. 2020年5月16日閲覧。
- ^ 「『ホット』量子ビットが量子コンピューティングの温度障壁を破る - ABCニュース」www.abc.net.au 2020年4月15日2020年5月16日閲覧。
- ^ 「ホット量子ビットは実用的な量子コンピューターに対する最大の制約の1つを打ち破る」phys.org . 2020年5月16日閲覧。
- ^ ヤン、CH;レオン、RCC。ファン、JCC。サライバ、A.タントゥ、T.ファン、W.カミランド・レミア、J.チャン、KW;ケンタッキー州タン。フェデラル州ハドソン。伊藤、KM;モレロ、A.ピオロ=ラドリエール、M.ラウヒト、A.アズラク州ジュラク(2020年4月)。 「1ケルビンを超えるシリコン量子プロセッサのユニットセルの動作」。自然。580 (7803): 350–354。arXiv : 1902.09126。Bibcode :2020Natur.580..350Y。土井:10.1038/s41586-020-2171-6。PMID 32296190。S2CID 119520750 。
- ^ 「新たな発見により、光起電材料に関する長年の議論に決着」phys.org . 2020年5月17日閲覧。
- ^ Liu, Z.; Vaswani, C.; Yang, X.; Zhao, X.; Yao, Y.; Song, Z.; Cheng, D.; Shi, Y.; Luo, L.; Mudiyanselage, D.-H.; Huang, C.; Park, J.-M.; Kim, RHJ; Zhao, J.; Yan, Y.; Ho, K.-M.; Wang, J. (2020 年 4 月 16 日)。「金属ハロゲン化物ペロブスカイト C H 3 N H 3 P b I 3 {\displaystyle {\mathrm {CH} }_{3}{\mathrm {NH} }_{3}{\mathrm {PbI} }_{3}} におけるフォノンコヒーレンスによる励起子ラシュバ微細構造の超高速制御」。Physical Review Letters。124 (15): 157401. arXiv : 1905.12373 . doi : 10.1103/PhysRevLett.124.157401 . PMID 32357060. S2CID 214606050.
- ^ 「科学者が量子レーダーのプロトタイプを実証」phys.org . 2020年6月12日閲覧。
- ^ 「『量子レーダー』はもつれ合った光子を使って物体を検出する」。ニューアトラス。2020年5月12日。 2020年6月12日閲覧。
- ^ Barzanjeh, S.; Pirandola, S.; Vitali, D.; Fink, JM (2020年5月1日). 「デジタル受信機を使用したマイクロ波量子照明」. Science Advances . 6 (19): eabb0451. arXiv : 1908.03058 . Bibcode :2020SciA....6..451B. doi : 10.1126/sciadv.abb0451 . PMC 7272231. PMID 32548249.
- ^ 「科学者らが量子物質のスピンと軌道状態のつながりを解明」phys.org . 2020年6月12日閲覧。
- ^ Shen, L.; Mack, SA; Dakovski, G.; Coslovich, G.; Krupin, O.; Hoffmann, M.; Huang, S.-W.; Chuang, YD.; Johnson, JA; Lieu, S.; Zohar, S.; Ford, C.; Kozina, M.; Schlotter, W.; Minitti, MP; Fujioka, J.; Moore, R.; Lee, WS.; Hussain, Z.; Tokura, Y.; Littlewood, P.; Turner, JJ (2020年5月12日)。「超高速混成電荷移動バンド励起下における層状マンガナイトのスピン軌道相関の分離」。Physical Review B . 101 (20): 201103. arXiv : 1912.10234。Bibcode :2020PhRvB.101t1103S. doi : 10.1103/PhysRevB.101.201103 .
- ^ 「光子の発見は大規模量子技術に向けた大きな一歩」phys.org . 2020年6月14日閲覧。
- ^ 「物理学者がマクロ量子フォトニクス用の集積光子源を開発」。optics.org 。 2020年6月14日閲覧。
- ^ Paesani, S.; Borghi, M.; Signorini, S.; Maïnos, A.; Pavesi, L.; Laing, A. (2020年5月19日). 「シリコン量子フォトニクスにおけるほぼ理想的な自発光子源」. Nature Communications . 11 (1): 2505. arXiv : 2005.09579 . Bibcode :2020NatCo..11.2505P. doi : 10.1038/s41467-020-16187-8 . PMC 7237445. PMID 32427911 .
- ^ Lachmann, Maike D.; Rasel, Ernst M. (2020年6月11日). 「量子物質が地球を周回」. Nature . 582 (7811): 186–187. Bibcode :2020Natur.582..186L. doi : 10.1038/d41586-020-01653-6 . PMID 32528088.
- ^ 「量子『物質の第5の状態』が宇宙で初めて観測される」phys.org . 2020年7月4日閲覧。
- ^ Aveline, David C.; Williams, Jason R.; Elliott, Ethan R.; Dutenhoffer, Chelsea; Kellogg, James R.; Kohel, James M.; Lay, Norman E.; Oudrhiri, Kamal; Shotwell, Robert F.; Yu, Nan; Thompson, Robert J. (2020年6月). 「地球周回研究室におけるボーズ・アインシュタイン凝縮体の観測」. Nature . 582 (7811): 193–197. Bibcode :2020Natur.582..193A. doi :10.1038/s41586-020-2346-1. PMID 32528092. S2CID 219568565.
- ^ 「世界最小のモーター」. phys.org . 2020年7月4日閲覧。
- ^ 「わずか16個の原子からなるナノモーターが量子物理学の境界で動作する」。ニューアトラス。2020年6月17日。 2020年7月4日閲覧。
- ^ Stolz, Samuel; Gröning, Oliver; Prinz, Jan; Brune, Harald; Widmer, Roland (2020年6月15日). 「分子モーターが古典から量子トンネル運動の境界を越える」Proceedings of the National Academy of Sciences . 117 (26): 14838–14842. Bibcode :2020PNAS..11714838S. doi : 10.1073/pnas.1918654117 . ISSN 0027-8424. PMC 7334648 . PMID 32541061.
- ^ 「新技術が量子通信を改善し、フォノンを絡め合わせる」phys.org . 2020年7月5日閲覧。
- ^ Schirber, Michael (2020年6月12日). 「フォノンによる量子消去」.物理学. 2020年7月5日閲覧。
- ^ Chang, H.-S.; Zhong, YP; Bienfait, A.; Chou, M.-H.; Conner, CR; Dumur, É.; Grebel, J.; Peairs, GA; Povey, RG; Satzinger, KJ; Cleland, AN (2020年6月17日). 「調整可能な散逸量子通信システムを使用した断熱通過による遠隔エンタングルメント」. Physical Review Letters . 124 (24): 240502. arXiv : 2005.12334 . Bibcode :2020PhRvL.124x0502C. doi :10.1103/PhysRevLett.124.240502. PMID 32639797。S2CID 218889298 。
- ^ Bienfait, A.; Zhong, YP; Chang, H.-S.; Chou, M.-H.; Conner, CR; Dumur, É.; Grebel, J.; Peairs, GA; Povey, RG; Satzinger, KJ; Cleland, AN (2020 年 6 月 12 日). 「エンタングルド表面音響フォノンを使用した量子消去」. Physical Review X . 10 (2): 021055. arXiv : 2005.09311 . Bibcode :2020PhRvX..10b1055B. doi : 10.1103/PhysRevX.10.021055 .
- ^ 「ハネウェルはIBMのベンチマークによると世界最高性能の量子コンピュータを持っていると主張」ZDNet。
- ^ 「シカゴ大学の科学者が量子状態を1万倍長くする方法を発見」アルゴンヌ国立研究所2020年8月13日2020年8月14日閲覧。
- ^ Miao, Kevin C.; Blanton, Joseph P.; Anderson, Christopher P.; Bourassa, Alexandre; Crook, Alexander L.; Wolfowicz, Gary; Abe, Hiroshi; Ohshima, Takeshi; Awschalom, David D. (2020年5月12日). 「固体スピン量子ビットにおける普遍的なコヒーレンス保護」. Science . 369 (6510): 1493–1497. arXiv : 2005.06082v1 . Bibcode :2020Sci...369.1493M. doi :10.1126/science.abc5186. PMID 32792463. S2CID 218613907.
- ^ 「量子コンピューターは宇宙からの高エネルギー粒子によって破壊される可能性がある」。ニューサイエンティスト。 2020年9月7日閲覧。
- ^ 「宇宙線が量子コンピューティングをすぐに妨害する可能性」phys.org . 2020年9月7日閲覧。
- ^ ヴェプサライネン、アンティ P.;カラムルー、アミール H.オレル、ジョン L.ドグラ、アクシュナ S.ロアー、ベン。バスコンセロス、フランシスカ。キム、デイビッド K.メルヴィル、アレクサンダー J.ニールスキー、ベサニー M.ヨーダー、ジョニリン L.グスタフソン、サイモン。フォルマジオ、ジョセフ A.ヴァンデベンダー、ブレント A.ウィリアム・D・オリバー(2020年8月)。 「超伝導量子ビットのコヒーレンスに対する電離放射線の影響」。自然。584 (7822): 551–556。arXiv : 2001.09190。Bibcode :2020Natur.584..551V。doi :10.1038/s41586-020-2619-8. ISSN 1476-4687. PMID 32848227. S2CID 210920566 . 2020年9月7日閲覧。
- ^ 「Google、量子コンピューター上でこれまでで最大の化学シミュレーションを実施」. phys.org . 2020年9月7日閲覧。
- ^ サベージ、ニール。「グーグルの量子コンピュータが化学のマイルストーンを達成」。サイエンティフィック・アメリカン。 2020年9月7日閲覧。
- ^ Arute, Frank; et al. (Google AI Quantum Collaborators) (2020年8月28日). 「Hartree–Fockによる超伝導量子ビット量子コンピューター」. Science . 369 (6507): 1084–1089. arXiv : 2004.04174 . Bibcode :2020Sci...369.1084.. doi :10.1126/science.abb9811. ISSN 0036-8075. PMID 32855334. S2CID 215548188. 2020年9月7日閲覧。
- ^ 「マルチユーザー通信ネットワークが量子インターネットへの道を開く」Physics World . 2020年9月8日. 2020年10月8日閲覧。
- ^ ジョシ、シダース・コドゥル;アクタス、ジェラン。ウェンゲロフスキー、セーレン。ロンチャリッチ、マルティン。ノイマン、セバスチャン・フィリップ。リュウ、ボー。シャイドル、トーマス。ロレンソ、ギレルモ・カラス。サメツ、ジェリコ。クリング、ローラン。チウ、アレックス。ラザヴィ、モーセン。スティプチェヴィッチ、マリオ。ラリティ、ジョン G.ウルシン、ルパート(2020年9月1日)。 「信頼できるノードを必要としない、8 ユーザーのメトロポリタン量子通信ネットワーク」。科学の進歩。6 (36):eaba0959。arXiv : 1907.08229。Bibcode :2020SciA....6..959J。土井:10.1126/sciadv.aba0959。ISSN 2375-2548. PMC 7467697. PMID 32917585 .
テキストと画像は、Creative Commons Attribution 4.0 International License に基づいて利用できます。
- ^ 「クラウド上の初のフォトニック量子コンピュータ – IEEE Spectrum」。
- ^ 「遠く離れた大きな物体間で実現される量子もつれ」. phys.org . 2020年10月9日閲覧。
- ^ トーマス、ロドリゴ A.;パルニャック、ミハウ。クリストファー・オストフェルト。モラー、クリストファー・B.ベーレンセン、クリスチャン。ツァトゥリアン、イェギシェ。アルバート・シュリーサー。アペル、ユルゲン。ツォイテン、エミール。ユージン・S・ポルジック(2020年9月21日)。 「遠く離れた巨視的な機械系とスピン系の間のもつれ」。自然物理学。17 (2): 228–233。arXiv : 2003.11310。土井:10.1038/s41567-020-1031-5。ISSN 1745-2481。S2CID 214641162 。2020 年10 月 9 日に取得。
- ^ 「中国チーム、超高速量子コンピューターを発表」チャイナデイリー。2020年12月4日。 2020年12月5日閲覧。
- ^ 「中国、量子超越性を主張」Wired 2020年12月3日2020年12月5日閲覧。
- ^ チョン・ハンセン;王、慧。鄧裕豪。チェン・ミンチェン;ペン、リーチャオ。ルオ、イーハン。秦、建。ウー、ディアン。丁、興。胡、李。胡、鵬。ヤン、シャオヤン。チャン・ウェイジュン;リー、ハオ。李玉軒。ジャン、シャオ。ガン、リン。ヤン、グァンウェン。あなた、リシン。王、鎮。リー、リー。リュー、ナイレ。ルー・チャオヤン。パン・ジャンウェイ(2020年12月18日)。 「光子を利用した量子計算の優位性」。科学。370 (6523): 1460 ~ 1463 年。arXiv : 2012.01625。Bibcode :2020Sci...370.1460Z. doi :10.1126/science.abe8770. ISSN 0036-8075. PMID 33273064. S2CID 227254333. 2021年1月22日閲覧。
- ^ 「Honeywell がサブスクリプション型サービスとして量子コンピューティングを導入」ZDNet。
- ^ 「より優れた量子コンピューターのための 3 つの画期的なイノベーション – IEEE Spectrum」。
- ^ 「科学者が初めて量子の直接的な反事実的通信を実現」Futurism 。 2021年1月16日閲覧。
- ^ 「素粒子は特性を失う」. phys.org . 2021年1月16日閲覧。
- ^ マクレー、マイク。「物理学者がシュレーディンガーの猫にチェシャ猫のような笑みを浮かべる、驚くべき新論文」。サイエンスアラート。 2021年1月16日閲覧。
- ^ Aharonov, Yakir; Rohrlich, Daniel (2020年12月21日). 「反事実的量子通信における非局所性とは?」Physical Review Letters . 125 (26): 260401. arXiv : 2011.11667 . Bibcode :2020PhRvL.125z0401A. doi :10.1103/PhysRevLett.125.260401. PMID 33449741. S2CID 145994494. 2021年1月16日閲覧。
CC BY 4.0 に基づいて利用可能です。
- ^ 「世界初の統合量子通信ネットワーク」. phys.org . 2021年2月11日閲覧。
- ^ チェン、ユウアオ;張、強。チェン・テンユン;蔡ウェンチー。リャオ、シェンカイ。張、潤;チェン、カイ。イン、フアン。レン、ジガン。チェン、朱。ハン・シェンロン。ユウ、チン。リャン、ケン。周、フェイ。ユアン、シャオ。趙美生;ワン・ティエンイン。ジャン、シャオ。張、梁。リュー・ウェイユエ。リー、ヤン。シェン、チー。曹、袁。ルー・チャオヤン。シュー、ロン。ワン・ジャンユー;リー、リー。リュー、ナイレ。徐、飛胡。ワン・シャンビン。彭、成志。パン・ジャンウェイ(2021年1月)。「 4,600キロメートルに及ぶ統合宇宙対地上量子通信ネットワーク」。ネイチャー誌。589(7841):214–219。Bibcode :2021Natur.589..214C。doi : 10.1038/s41586-020-03093-8。ISSN 1476 -4687. PMID 33408416. S2CID 230812317 . 2021年2月11日閲覧。
- ^ 「エラー保護された量子ビットが初めてエンタングルメント化」. phys.org . 2021年8月30日閲覧。
- ^ アレキサンダー、エアハルト;ポールセン・ナウトルップ、ヘンドリック。メス、マイケル。ルーカス・ポスラー;ストリッカー、ローマン。スタドラー、マーティン。ネグネヴィツキー、ヴラド。リングバウアー、マーティン。シンドラー、フィリップ。ブリーゲル、ハンス J.ライナー、ブラット。フリス、ニコライ。モンツ、トーマス(2021年1月)。 「格子手術による論理量子ビットのもつれ」。自然。589 (7841): 220–224。arXiv : 2006.03071。Bibcode :2021Natur.589..220E。土井:10.1038/s41586-020-03079-6。ISSN 1476-4687。PMID 33442044. S2CID 219401398 . 2021年8月30日閲覧。
- ^ 「ドローンを使ってローカル量子ネットワークを構築する」. phys.org . 2021年2月12日閲覧。
- ^ 劉華英;ティアン・シャオホイ。顧、長生。ファン、ペンフェイ。ニー、シン。ヤン、ラン。張吉寧。胡、明哲。郭、建。曹、荀。胡、小鵬。趙、剛。ルー・ヤンチン;ゴン、ヤンシャオ。謝、ジェンダ。朱世寧(2021年1月15日)。 「ドローンをモバイルノードとして使用した光中継エンタングルメント配信」。物理的なレビューレター。126 (2): 020503。ビブコード:2021PhRvL.126b0503L。土井:10.1103/PhysRevLett.126.020503。PMID 33512193. S2CID 231761406 . 2021年2月12日閲覧。
- ^ 「BMW、サプライチェーンの効率向上に量子コンピューティングを検討」ZDNet。
- ^ 「物理学者、記録破りの単一光子源を開発」phys.org . 2021年2月12日閲覧。
- ^ トム、ナターシャ;ジャバディ、アリサ。アントニアディス、ナディア・オリンピア。ナジェル、ダニエル。レーブル、マティアス・クリスチャン。コルシュ、アレクサンダー・ロルフ。ショット、リュディガー。ヴァレンティン、サシャ・ルネ。ヴィーク、アンドレアス・ダーク。ルートヴィヒ、アルネ。ウォーバートン、リチャード・ジョン(2021年1月28日)。 「明るく高速なコヒーレント単一光子の源」。自然のナノテクノロジー。16 (4): 399–403。arXiv : 2007.12654。Bibcode :2021NatNa..16..399T。土井:10.1038/s41565-020-00831-x。ISSN 1748-3395。PMID 33510454. S2CID 220769410 . 2021年2月12日閲覧。
- ^ 「Microsoft の Azure クラウド サービスで量子コンピュータを試すことができるようになりました」。
- ^ 「量子システムは共同コンピューティングを学ぶ」. phys.org . 2021年3月7日閲覧。
- ^ Daiss, Severin; Langenfeld, Stefan; Welte, Stephan; Distante, Emanuele; Thomas, Philip; Hartung, Lukas; Morin, Olivier; Rempe, Gerhard (2021年2月5日). 「離れた量子ネットワークモジュール間の量子論理ゲート」. Science . 371 (6529): 614–617. arXiv : 2103.13095 . Bibcode :2021Sci...371..614D. doi :10.1126/science.abe3150. ISSN 0036-8075. PMID 33542133. S2CID 231808141. 2021年3月7日閲覧。
- ^ 「量子コンピューティング:ハネウェルがコンピューターの性能を4倍に」ZDNet。
- ^ 「我々は、星間量子通信を通じて異星文明を検出できる」phys.org . 2021年5月9日閲覧。
- ^ Hippke, Michael (2021年4月13日). 「星間量子通信の探究」.天文学ジャーナル. 162 (1): 1. arXiv : 2104.06446 . Bibcode :2021AJ....162....1H. doi : 10.3847/1538-3881/abf7b7 . S2CID 233231350.
- ^ 「振動するドラムヘッドは量子力学的にもつれ合っている」Physics World . 2021年5月17日. 2021年6月14日閲覧。
- ^ Lépinay, Laure Mercier de; Ockeloen-Korppi, Caspar F.; Woolley, Matthew J.; Sillanpää, Mika A. (2021年5月7日). 「機械振動子を備えた量子力学フリーサブシステム」. Science . 372 (6542): 625–629. arXiv : 2009.12902 . Bibcode :2021Sci...372..625M. doi :10.1126/science.abf5389. ISSN 0036-8075. PMID 33958476. S2CID 221971015. 2021年6月14日閲覧。
- ^ コトラー、シュロミ;ピーターソン、ガブリエル A.ショジャイー、エザド。ルコック、フィレンツェ;チカク、カタリナ。クウィアトコウスキー、アレックス。ゲラー、ショーン。グランシー、スコット。キル、エマヌエル。シモンズ、レイモンド・W.オーメンタド、ホセ。ジョン・D・トイフェル(2021年5月7日)。 「決定論的な巨視的もつれの直接観察」。科学。372 (6542): 622–625。arXiv : 2004.05515。Bibcode :2021Sci...372..622K。土井:10.1126/science.abf2998。ISSN 0036-8075。PMID 33958475. S2CID 233872863 . 2021年6月14日閲覧。
- ^ 「東芝、長距離量子通信のブレークスルーを発表」東芝. 2021年6月12日. 2021年6月12日閲覧。
- ^ 「研究者らが光ファイバーを使って数百キロメートルに及ぶ『ハッキング不可能な』量子ネットワークを構築」ZDNet 2021年6月8日2021年6月12日閲覧。
- ^ Pittaluga, Mirko; Minder, Mariella; Lucamarini, Marco; Sanzaro, Mirko; Woodward, Robert I.; Li, Ming-Jun; Yuan, Zhiliang; Shields, Andrew J. (2021年7月). 「デュアルバンド安定化による600kmリピーターのような量子通信」. Nature Photonics . 15 (7): 530–535. arXiv : 2012.15099 . Bibcode : 2021NaPho..15..530P. doi :10.1038/s41566-021-00811-0. ISSN 1749-4893. S2CID 229923162. 2021年7月19日閲覧。
- ^ 「量子コンピューターは史上最小、物理学者らが主張」Physics World 2021年7月7日2021年7月11日閲覧。
- ^ ポゴレロフ、I.フェルドカー、T.マルシニアク、Ch. D.;ポスラー、L.ジェイコブ、G.クリーグシュタイナー、O.ポドルズニック、V.メス、M.ネグネヴィツキー、V。スタドラー、M.ヘーファー、B.ヴェヒター、C.ラフマンスキー、K.ブラット、R.シンドラー、P.モンツ、T. (2021 年 6 月 17 日)。 「コンパクトイオントラップ量子コンピューティングデモンストレーター」。PRXクアンタム。2 (2): 020343.arXiv : 2101.11390。Bibcode :2021PRXQ....2b0343P。土井:10.1103/PRXQuantum.2.020343。S2CID 231719119 . 2021年7月11日閲覧。
- ^ 「IBMの研究者が量子コンピュータが従来のコンピュータよりも優れていることを実証」ZDNet。
- ^ 「より大きく、より高速な量子コンピュータ:この新しいアイデアは、現実世界のアプリケーションへの最速のルートとなる可能性があります」。ZDNet。
- ^ 「ハーバード大学主導の物理学者、量子コンピューティングへの競争で大きな一歩を踏み出す」Scienmag: 最新の科学と健康ニュース2021年7月9日。 2021年8月14日閲覧。
- ^ エバディ、セパール;ワン、タウト T.レヴィン、ハリー。キースリング、アレクサンダー。セメギーニ、ジュリア。オムラン、アハメッド。ブルフスタイン、ドレフ;サマジダル、ライン川。ピヒラー、ハンネス。ホー、ウェンウェイ。チェ・スンウォン;ザクデフ、スビル。グライナー、マーカス。ヴレティッチ、ヴラダン。ミハイル・D・ルーキン(2021年7月)。 「256 原子のプログラム可能な量子シミュレーター上の物質の量子相」。自然。595 (7866): 227–232。arXiv : 2012.12281。Bibcode :2021Natur.595..227E。土井:10.1038/s41586-021-03582-4。ISSN 1476-4687。PMID 34234334。S2CID 229363764 。
- ^ パスカル・ショール; マイケル・シューラー; ハンナ・J・ウィリアムズ; アレクサンダー・A・エバーハーター; ダニエル・バレド; カイ・ニクラス・シュミク; ヴィンセント・リーンハルト; ルイ・ポール・ヘンリー; トーマス・C・ラハイエ; アンドレアス・M・レークリ (2021年7月7日). 「数百のリュードベリ原子による2次元反強磁性体の量子シミュレーション」. Nature . 595 (7866): 233–238. arXiv : 2012.12268 . Bibcode :2021Natur.595..233S. doi :10.1038/s41586-021-03585-1. ISSN 1476-4687. PMID 34234335。S2CID 229363462 。
- ^ 「中国の量子コンピューターはグーグルの100万倍強力」TechHQ 2021年10月28日2021年11月16日閲覧。
- ^ 「中国の量子コンピューティングの取り組み、再び西側諸国を上回る」Tech Wire Asia . 2021年11月3日. 2021年11月16日閲覧。
- ^ 「カナダの研究者がバリオンの初の量子シミュレーションを達成」ウォータールー大学。2021年11月11日。 2021年11月12日閲覧。
- ^ アタス、ヤサール Y.;チャン・ジンレイ。ルイス、ランディ。ジャハンプール、アミン。ハーセ、ヤン・F.ムシック、クリスティーン・A.(2021年11月11日)。 「変分法による量子コンピューター上の SU(2) ハドロン」。ネイチャーコミュニケーションズ。12 (1): 6499。Bibcode :2021NatCo..12.6499A。土井:10.1038/s41467-021-26825-4。ISSN 2041-1723。PMC 8586147。PMID 34764262。
- ^ 「IBMが史上最大の超伝導量子コンピューターを開発」。ニューサイエンティスト。 2022年2月12日閲覧。
- ^ 「IBM、画期的な127量子ビット量子プロセッサーを発表」IBMニュースルーム。 2022年1月12日閲覧。
- ^ “5K量子ビットを超える欧州初の量子コンピューターがユーリッヒで発表”. HPC Wire . 2022年1月18日. 2022年1月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年1月20日閲覧。
- ^ 「人工ニューロンが光子回路で量子化へ」ウィーン大学。 2022年4月19日閲覧。
- ^ スパニョーロ、ミケーレ;モリス、ジョシュア。ピアチェンティーニ、シモーネ。アンテスバーガー、マイケル。マッサ、フランチェスコ。クレスピ、アンドレア。チェッカレッリ、フランチェスコ。オセラム、ロベルト。フィリップ・ワルサー(2022年4月)。 「実験用光量子メモリスタ」。ネイチャーフォトニクス。16 (4): 318–323。arXiv : 2105.04867。Bibcode :2022NaPho..16..318S。土井:10.1038/s41566-022-00973-5。ISSN 1749-4893。S2CID 234358015。
- ^ 「QuantinuumがQuantum Volume 4096の達成を発表」www.quantinuum.com 2022年4月14日2022年5月2日閲覧。
- ^ インスブルック大学 (2022年5月27日). 「エラーフリーの量子コンピューティングが現実に」www.uibk.ac.at . 2023年2月13日閲覧。
- ^ 「量子コンピューティングにおける大きな前進が発表されました:史上初の量子回路」。サイエンスアラート。2022年6月22日。 2022年6月23日閲覧。
- ^ Kiczynski, M.; Gorman, SK; Geng, H.; Donnelly, MB; Chung, Y.; He, Y.; Keizer, JG; Simmons, MY (2022年6月). 「原子ベース半導体量子ドットにおけるトポロジカル状態のエンジニアリング」. Nature . 606 (7915): 694–699. Bibcode :2022Natur.606..694K. doi :10.1038/s41586-022-04706-0. ISSN 1476-4687. PMC 9217742. PMID 35732762 .
- プレスリリース:「ニューサウスウェールズ大学の量子科学者が世界初の原子スケールの集積回路を実現」。ニューサウスウェールズ大学。2022年6月23日。 2022年6月23日閲覧。
- ^ Conover, Emily (2022年7月5日). 「計算によると、エイリアンは地球に量子メッセージを送信できる可能性がある」. Science News . 2022年7月13日閲覧。
- ^ Berera, Arjun; Calderón-Figueroa, Jaime (2022年6月28日). 「星間距離を越えた量子通信の実現可能性」. Physical Review D . 105 (12): 123033. arXiv : 2205.11816 . Bibcode :2022PhRvD.105l3033B. doi :10.1103/PhysRevD.105.123033. S2CID 249017926.
- ^ インスブルック大学 (2022年7月21日). 「量子コンピューターは0と1以上のものを扱う」www.uibk.ac.at . 2023年2月13日閲覧。
- ^ パデュー大学(2022年8月15日)。「電子スピン量子ビットと核スピン量子ビットの2Dアレイが量子科学の新たな境地を開く」。Phys.org。
- ^ マックス・プランク協会(2022年8月24日). 「物理学者が12個以上の光子を効率的に絡ませる」. Nature . 608 (7924). Phys.org : 677–681. doi :10.1038/s41586-022-04987-5. PMC 9402438. PMID 36002484. 2022年8月25日閲覧。
- ^ Ritter, Florian;マックス・プランク協会。「メタサーフェスは量子研究に新たな可能性をもたらす」。Phys.org。
- ^ マクレー、マイク(2022年8月31日)。「量子物理学者が光子のもつれに関する新記録を樹立」。サイエンスアラート。
- ^ 国立研究開発法人情報通信研究機構(2022年9月2日). 「量子コンピュータに最適な量子演算シーケンスを体系的に見つける新しい手法」. Phys.org . 2022年9月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2023年9月8日閲覧。
{{cite web}}: CS1 maint: bot: original URL status unknown (link) - ^ ニューサウスウェールズ大学 (2022年9月30日). 「長い間: 量子コンピューティングエンジニアがシリコンチップのパフォーマンスに新しい標準を設定」. Science Advances . 7 (33). Phys.org . doi :10.1126/sciadv.abg9158. PMC 8363148. PMID 34389538. 2022年10月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2023年9月8日閲覧。
{{cite journal}}: CS1 maint: bot: original URL status unknown (link) - ^ 「IBM、400 Qubit-Plus Quantum Processorと次世代IBM Quantum System Twoを発表」IBM 2022年11月9日2022年11月10日閲覧。
- ^ 「IBMが433量子ビットのOsprey量子コンピューターを発表」。Tech Crunch。2022年11月9日。 2022年11月10日閲覧。
- ^ 「SpinQ、ポータブル量子コンピューター3機種を発表」。2022年12月15日。 2022年12月15日閲覧。
- ^ 「世界初のポータブル量子コンピュータが日本で発売:価格は8,700ドルから」
- ^ “Il futuro è ora: I primicomputer quantistici portatili arrivano sul mercato” [未来は今: 最初のポータブル量子コンピューターが市場に登場] (イタリア語)。 2023 年 5 月 19 日。
- ^ インスブルック大学 (2023年2月3日). 「インスブルック量子ネットワークを介したエンタングルド原子」www.uibk.ac.at . 2023年2月13日閲覧。
- ^ AQT (2023年2月8日). 「ヨーロッパにおける量子コンピューティングの現状: AQT、量子ボリューム128でパフォーマンスを向上」. AQT | ALPINE QUANTUM TECHNOLOGIES . 2023年2月13日閲覧。
- ^ Bartolucci, Sara; Birchall, Patrick; Bombín, Hector; Cable, Hugo; Dawson, Chris; Gimeno-Segovia, Mercedes; Johnston, Eric; Kieling, Konrad; Nickerson, Naomi; Pant, Mihir; Pastawski, Fernando; Rudolph, Terry; Sparrow, Chris (2023年2月17日). 「融合ベースの量子計算」. Nature Communications . 14 (1): 912. Bibcode :2023NatCo..14..912B. doi :10.1038/s41467-023-36493-1. ISSN 2041-1723. PMC 9938229. PMID 36805650 .
- ^ 「インド初の量子コンピューティングベースの通信ネットワークリンクが運用開始:アシュウィニ・ヴァイシュナウ」。エコノミック・タイムズ。2023年3月27日。
- ^ Chang, Kenneth (2023年6月14日). 「IBMによると、量子コンピューティングの進歩により新時代の幕開け - 量子コンピューターは、従来のスーパーコンピューターよりも物理学の問題に対して優れた答えを出せるようになった」。ニューヨーク・タイムズ。2023年6月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2023年6月15日閲覧。
- ^ Kim, Youngseok; et al. (2023年6月14日). 「フォールトトレランス以前の量子コンピューティングの有用性の証拠」. Nature . 618 (7965): 500–505. Bibcode :2023Natur.618..500K. doi :10.1038/s41586-023-06096-3. PMC 10266970. PMID 37316724 .
- ^ Lardinois, Frederic (2023年6月21日). 「Microsoftは10年以内に量子スーパーコンピューターを構築する予定」. Tech Crunch.
- ^ ドレフ・ブルフスタイン;エベレッド、サイモン J.ガイム、アレクサンドラ A.リー、ソフィー H.周、恒雲。マノヴィッツ、トム。エバディ、セパール。カイン、マデリン。カリノフスキー、マルシン。ハングレイター、ドミニク。ボニーラ・アタイデス、J. パブロ。マスカラ、ニシャド。コン、アイリス。ガオ、シュン。セールス・ロドリゲス、ペドロ。カロライシン、トーマス。セメギーニ、ジュリア。ガランズ、マイケル・J。グライナー、マーカス。ヴレティッチ、ヴラダン。ルーキン、ミハイル D. (2024)。 「再構成可能な原子配列に基づく論理量子プロセッサ」。自然。626 (7997): 58–65。arXiv : 2312.03982。Bibcode :2024Natur.626...58B. doi :10.1038/s41586-023-06927-3. PMC 10830422. PMID 38056497 .
- ^ Pause, L.; Sturm, L.; Mittenbühler, M.; Amann, S.; Preuschoff, T.; Schäffner, D.; Schlosser, S.; Birkl, G. (2024). 「1000 個を超える原子量子ビットを備えたスーパーチャージ 2 次元ピンセットアレイ」. Optica . 11 (2): 222–226. arXiv : 2310.09191 . Bibcode :2024Optic..11..222P. doi :10.1364/OPTICA.513551.
- ^ Dumke, R.; Volk, M.; Müther, T.; Buchkremer, FBJ; Birkl, G.; Ertmer, W. (2002 年 8 月 8 日)。「選択的にアドレス可能な双極子トラップのアレイのマイクロ光学的実現: 原子量子ビットによる量子計算のためのスケーラブルな構成」。Physical Review Letters。89 ( 9 ): 097903。arXiv : quant - ph /0110140。Bibcode :2002PhRvL..89i7903D。doi :10.1103/ PhysRevLett.89.097903。PMID 12190441。
- ^ 「量子スタートアップのAtom Computingが初めて1,000量子ビットを突破」コロラド州ボルダー、2023年10月24日。
- ^ ラッセル、ジョン(2023年10月24日)。「Atom Computingが1000量子ビットへの競争に勝利」HPC Wire。
- ^ スティーブ・マクドウェル。「IBM、新しいプロセッサーとプラットフォームで量子コンピューティングを推進」。Forbes 。 2023年12月27日閲覧。
- ^ 「IBM Quantum Computing Blog | 量子ユーティリティ時代のハードウェアとソフトウェアがここに」www.ibm.com 。 2023年12月27日閲覧。
- ^ 「IBMの量子技術のスケーリングロードマップ」IBM Research Blog 2021年2月9日2023年12月27日閲覧。
- ^ ドレフ・ブルフスタイン;エベレッド、サイモン J.ガイム、アレクサンドラ A.リー、ソフィー H.周、恒雲。マノヴィッツ、トム。エバディ、セパール。カイン、マデリン。カリノフスキー、マルシン。ハングレイター、ドミニク。ボニーラ・アタイデス、J. パブロ。マスカラ、ニシャド。コン、アイリス。ガオ、シュン。セールス・ロドリゲス、ペドロ。カロライシン、トーマス。セメギーニ、ジュリア。ガランズ、マイケル・J。グライナー、マーカス。ヴレティッチ、ヴラダン。ルーキン、ミハイル D. (2024)。 「再構成可能な原子配列に基づく論理量子プロセッサ」。自然。626 (7997): 58–65。arXiv : 2312.03982。Bibcode :2024Natur.626...58B. doi :10.1038/s41586-023-06927-3. PMC 10830422. PMID 38056497 .
- ^ Thomas, Philip; Ruscio, Leonardo; Morin, Olivier; Rempe, Gerhard (2024年5月16日). 「決定論的に生成されたフォトニックグラフ状態の融合」. Nature . 629 (8012): 567–572. arXiv : 2403.11950 . Bibcode :2024Natur.629..567T. doi :10.1038/s41586-024-07357-5. ISSN 0028-0836. PMC 11096110. PMID 38720079 .
- ^ [hhttps://quantumcomputingreport.com/photonic-inc-demonstrates-distributed-entanglement-between-two-modules-separated-by-40-meters-of-fiber/ 「Photonic Inc. が 40 メートルのファイバーで分離された 2 つのモジュール間の分散エンタングルメントを実証」] www.quantumcomputingreport.com . 2024 年 5 月 30 日. 2024 年9 月 3 日閲覧。
