1980年代
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、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を行った。 [ 27 ] ベニオフの講演は、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た1980年の以前の研究に基づいていた。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ニアンモデル:チューリングマシンへの応用」であった。[ 28 ] ファインマンの講演では、量子自然システムの進化を古典コンピュータで効率的にシミュレートすることは不可能であるように思われると述べ、量子コンピュータの基本モデルを提案した。[ 29 ] 1982年に発表された量子シミュレートコンピュータに関するファインマンの予想[ e ] は、「量子力学 の現実が有効な量子システムとして表現されるため、量子コンピュータが必要となる」と理解されており、[ 30 ] 量子コンピューティングの始まりとして一般的に受け入れられている。[ 31 ] [ 32 ]
1988 山本義久と井下和彦は、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。 [ 39 ] 彼らのアプローチは原子と光子を使用しており、光子を使用して量子ビットを送信し、原子を使用して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およびネットワークプロトコルの先駆けとなっている。
2000年代
2004 イギリスのオックスフォード大学 とヨーク大学 で、世界初の動作する純状態 NMR量子コンピュータ(パラ水素 をベースとしたもの)が実証された。インスブルック大学の物理学者たちは、捕捉された一対のカルシウムイオン間の決定論的な量子状態テレポートを示した。[ 73 ] 中国科学技術大学の潘建偉 氏のチームによって、初の5光子エンタングルメントが実証されました。これは、普遍的な量子誤り訂正に必要な最小数の量子ビットです。 [ 74 ]
2008 D-Wave Systems Inc.が製造した、128量子ビット超伝導断熱量子最適化プロセッサとして動作するように設計されたチップ。サンプルホルダーに搭載されている(2009年)。
2010年代
2013 同位体精製シリコン中の不純物スピン量子ビットの集合体において、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。[ 226 ] 重ね合わせ状態に維持された量子ビットの時間が、これまで達成された時間の10倍に延長されたことが報告されている。[ 227 ] 明示的な耐障害性、誤り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が因数分解のために開発されました。[ 228 ]
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ている。[ 237 ] 単純な電気パルスによって符号化された量子情報は文書化されている。[ 238 ] 4つの超伝導量子ビットの正方格子を用いた量子誤り検出コードが文書化されている。[ 239 ] D-Wave Systems Incorporatedは6月22日に1000量子ビットの壁を突破したと発表した。[ 240 ] 2量子ビットのシリコン論理ゲートの開発に成功した。[ 241 ]
2020年代
2021 量子コンピューティング実証機の簡略化された縮尺モデル。2つの19インチラックに収容され、主要コンポーネントにはラベルが付けられている。
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