コヒーレンス時間は数十μs台、窒化物超伝導量子ビットの開発に成功
情報通信研究機構は2021年9月20日、産業技術総合研究所、名古屋大学と共同で、シリコン基板を用いた窒化物超伝導量子ビットを開発したと発表した。
従来よりもコヒーレンス時間が長く、安定して動作する量子ビットを用いた量子コンピュータや量子ノードの開発が期待される。
(以下略、続きはソースでご確認下さい)
monoist 2021年10月07日 08時00分
https://monoist.atmarkit.co.jp/mn/articles/2110/07/news048.html
【量子コンピュータ】コヒーレンス時間は数十μs台、窒化物超伝導量子ビットの開発に成功 [すらいむ★]
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1すらいむ ★
2021/10/07(木) 13:46:40.91ID:CAP_USER2名無しのひみつ
2021/10/07(木) 14:01:30.72ID:VqCAS0w3 ちょっと何言ってるか稚内
3名無しのひみつ
2021/10/07(木) 14:13:37.87ID:pVjVRljI 何かの暗号にちがいない
2021/10/07(木) 14:29:12.00ID:tryydDuf
なるほど、窒化アルミニウムか
5名無しのひみつ
2021/10/07(木) 14:56:10.27ID:qPM/pZe4 >>2
とりあえず、UCC、AGF、ネスレ日本の株を買っておけばいいだろう
とりあえず、UCC、AGF、ネスレ日本の株を買っておけばいいだろう
6名無しのひみつ
2021/10/07(木) 15:17:13.84ID:zu+OHHn/ 材料の同位体構成がピュアなもの(異なる同位体が混ざっていない)
を使わないとだめだよ。
を使わないとだめだよ。
7名無しのひみつ
2021/10/07(木) 15:22:29.71ID:hgDy31zd で、量子コンピュータいつできんのよ。
10年後とか言ったらぶっとばすぞ。
10年後とか言ったらぶっとばすぞ。
2021/10/07(木) 16:02:47.92ID:DvDfN2Bd
エネルギー緩和時間(T1)16us
位相緩和時間(T2) 22us
MgO基板の超伝導量子ビットに比べて、T1は約32倍、T2は約44倍に改善
位相緩和時間(T2) 22us
MgO基板の超伝導量子ビットに比べて、T1は約32倍、T2は約44倍に改善
10名無しのひみつ
2021/10/07(木) 16:07:41.17ID:Z8wwl4X411名無しのひみつ
2021/10/07(木) 16:08:22.87ID:9M9xoM42 量子コンピュータは状態の重ね合わせが可能な量子ビットというもので数値を保持している
それで当然のことながら計算中にはその重ね合わせ状態を維持する必要があるんだが
その量子状態を維持できる時間のことをコヒーレンス時間と呼ぶ
量子状態を維持するためにヘリウムで冷却し、あらゆるノイズを遮断するために金属製の筒の中に素子を置いてるのが現状
卓上量子コンピュータが出来るためには、量子ビットについてブレイクスルーが必要だな
マイクロ秒オーダでも相当いろんなことが出来るのは確かだが、やはりまだ短いとも言える
それで当然のことながら計算中にはその重ね合わせ状態を維持する必要があるんだが
その量子状態を維持できる時間のことをコヒーレンス時間と呼ぶ
量子状態を維持するためにヘリウムで冷却し、あらゆるノイズを遮断するために金属製の筒の中に素子を置いてるのが現状
卓上量子コンピュータが出来るためには、量子ビットについてブレイクスルーが必要だな
マイクロ秒オーダでも相当いろんなことが出来るのは確かだが、やはりまだ短いとも言える
12名無しのひみつ
2021/10/07(木) 16:11:27.89ID:DvDfN2Bd AWSで使えるみたい
13名無しのひみつ
2021/10/07(木) 16:36:19.04ID:4tp3LfRs μ・s・α!
μ・s・α!
μ・s・α!
14名無しのひみつ
2021/10/08(金) 04:12:11.98ID:Kf48LzQ0 はやくそれがミリ秒の単位になり、そうして秒の単位になるといいね。
普通の半導体メモリチップもかつては2Kbit、4Kbit, 8Kbit、16bit, 64kbit,
256kbit, 1Mbit, 4Mbit, 16Mbit, ....,512Mbit, とドンドン容量が増えていったように。
普通の半導体メモリチップもかつては2Kbit、4Kbit, 8Kbit、16bit, 64kbit,
256kbit, 1Mbit, 4Mbit, 16Mbit, ....,512Mbit, とドンドン容量が増えていったように。
15名無しのひみつ
2021/10/08(金) 04:30:16.40ID:AgJWZgu7 コヒー豆はブラジル
16名無しのひみつ
2021/10/08(金) 04:35:47.80ID:CYSqv626 PCで量子コンピューターのエミュレータってありそう
18名無しのひみつ
2021/10/14(木) 18:01:34.85ID:EQ6Qnap4 μsで計算した結果だけを取り出して従来のメモリーに保存し、それを読み出してμsで計算を繰り返せばいいの?
19名無しのひみつ
2021/10/14(木) 18:13:35.60ID:HZsB9afP 窒素は質量数14のものが99.6%、質量数15のものが0.4%である。
アルミニウムは質量数27のものだけがほとんどで、
質量数26のものは半減期が72万年で痕跡程度となっているな。
だから、窒化アルミニウムの材料として、窒素を同位体純化して
質量数14のものを限りなく100%に近づけたものを使うと、
核スピンの無駄な揺らぎや格子振動の乱れによるノイズが減る気がする。
アルミニウムは質量数27のものだけがほとんどで、
質量数26のものは半減期が72万年で痕跡程度となっているな。
だから、窒化アルミニウムの材料として、窒素を同位体純化して
質量数14のものを限りなく100%に近づけたものを使うと、
核スピンの無駄な揺らぎや格子振動の乱れによるノイズが減る気がする。
20名無しのひみつ
2021/10/16(土) 00:05:12.04ID:I7rOrL0t Quantum Workforce – NSTC Report Highlights Need for International Talent
By John Russell
October 13, 2021
https://www.hpcwire.com/2021/10/13/quantum-workforce-nstc-report-highlights-need-for-international-talent/
アメリカは量子計算の研究者を大勢、
外国から連れてくることを決めたようだ。
By John Russell
October 13, 2021
https://www.hpcwire.com/2021/10/13/quantum-workforce-nstc-report-highlights-need-for-international-talent/
アメリカは量子計算の研究者を大勢、
外国から連れてくることを決めたようだ。
21名無しのひみつ
2021/10/16(土) 00:11:47.73ID:I7rOrL0t THE ROLE OF
INTERNATIONAL TALENT IN
QUANTUM INFORMATION SCIENCE
A Report by the
SUBCOMMITTEE ON ECONOMIC AND SECURITY
IMPLICATIONS OF QUANTUM SCIENCE
COMMITTEE ON HOMELAND AND NATIONAL
SECURITY
of the
NATIONAL SCIENCE & TECHNOLOGY COUNCIL
THE ROLE OF
INTERNATIONAL TALENT IN
QUANTUM INFORMATION SCIENCE
October 2021
https://www.quantum.gov/wp-content/uploads/2021/10/2021_NSTC_ESIX_INTL_TALENT_QIS.pdf
INTERNATIONAL TALENT IN
QUANTUM INFORMATION SCIENCE
A Report by the
SUBCOMMITTEE ON ECONOMIC AND SECURITY
IMPLICATIONS OF QUANTUM SCIENCE
COMMITTEE ON HOMELAND AND NATIONAL
SECURITY
of the
NATIONAL SCIENCE & TECHNOLOGY COUNCIL
THE ROLE OF
INTERNATIONAL TALENT IN
QUANTUM INFORMATION SCIENCE
October 2021
https://www.quantum.gov/wp-content/uploads/2021/10/2021_NSTC_ESIX_INTL_TALENT_QIS.pdf
22名無しのひみつ
2021/10/16(土) 00:34:43.26ID:beXtZFSe >>1
スタバでコヒーレンスはうまかった。
スタバでコヒーレンスはうまかった。
23名無しのひみつ
2021/10/16(土) 02:48:09.75ID:njxdQWBa で、タルタリア帝国の人はなんて言ってるの?
24名無しのひみつ
2021/10/16(土) 02:48:41.36ID:njxdQWBa エーテルに水銀使用していないのでやり直し
25名無しのひみつ
2021/10/16(土) 15:15:36.49ID:I7rOrL0t この会社の経営方針は偉大なる量子コンピュータ様のお告げに基づいて決められました。
とか
この国の経済政策は偉大なる量子コンピュータ様の判断に基づいて最適に決定された
ものであります。
とか「量子コンピュータ」を隠れ蓑にして、組織を、社会を、国を動かす
新たな権力や陰謀の始まりになる気もする。
量子コンピュータの出して来た結果の正しさを誰も論理的には説明ができない。
また、疑義を持ったり反した意見を述べると、非国民だとか非量子派だなどと
いわれて弾圧される、そういう社会にならないといいが。
とか
この国の経済政策は偉大なる量子コンピュータ様の判断に基づいて最適に決定された
ものであります。
とか「量子コンピュータ」を隠れ蓑にして、組織を、社会を、国を動かす
新たな権力や陰謀の始まりになる気もする。
量子コンピュータの出して来た結果の正しさを誰も論理的には説明ができない。
また、疑義を持ったり反した意見を述べると、非国民だとか非量子派だなどと
いわれて弾圧される、そういう社会にならないといいが。
26名無しのひみつ
2021/10/23(土) 01:50:22.79ID:EBXpyQym D-Wave Embraces Gate-Based Quantum Computing; Charts Path Forward
https://www.hpcwire.com/2021/10/21/d-wave-embraces-gate-based-quantum-computing-charts-path-forward/
ついに、D-Waveもアニーリング方式は辞めるのかな?
https://www.hpcwire.com/2021/10/21/d-wave-embraces-gate-based-quantum-computing-charts-path-forward/
ついに、D-Waveもアニーリング方式は辞めるのかな?
27名無しのひみつ
2021/10/23(土) 11:08:07.67ID:xu83bs1D >>26
2008年ぐらいから大手大企業までだました投資家をだまし続けるのは限界がある。
量子技術は意味があっても、量子コンピュータというマクロ的な情報処理装置は
情報処理ができず単純計算のみの時点で現在の汎用目的の計算を負かすことは不可能ってこと
もっとも足りていない原理は量子状態を記録しえる「量子メモリ」の原理であり
それは原理すら妄想できていない。できれば本当の意味の革命になるはず。
ミクロで機能してもマクロサイズ的に機能させればそれが成り立たないのが量子原理であり
確率的な存在で状態が不確かな原理は、人間のサイズのような巨大なマクロ計算機としては機能しえない。
組み合わせる原子数の数が増えればその組み合わせの指数で表す分母を確率で表すような頻度でしか
働かず、規模が大きくなればなるほど意味を持ちえない。
2008年ぐらいから大手大企業までだました投資家をだまし続けるのは限界がある。
量子技術は意味があっても、量子コンピュータというマクロ的な情報処理装置は
情報処理ができず単純計算のみの時点で現在の汎用目的の計算を負かすことは不可能ってこと
もっとも足りていない原理は量子状態を記録しえる「量子メモリ」の原理であり
それは原理すら妄想できていない。できれば本当の意味の革命になるはず。
ミクロで機能してもマクロサイズ的に機能させればそれが成り立たないのが量子原理であり
確率的な存在で状態が不確かな原理は、人間のサイズのような巨大なマクロ計算機としては機能しえない。
組み合わせる原子数の数が増えればその組み合わせの指数で表す分母を確率で表すような頻度でしか
働かず、規模が大きくなればなるほど意味を持ちえない。
28名無しのひみつ
2021/10/24(日) 13:33:27.21ID:svuudPCZ 量子状態を複製することは出来ないことが証明されているらしいから、
量子状態のメモリがうまく作れるのかは疑問な気がする。
自然なコヒーレンス時間のオーダを越えて量子状態の記憶(?)を
維持し続けることが出来るのだろうか?
また、量子エラー訂正を行うとなると、エネルギの散逸(熱の発生)が
結局起きてしまうような気がするが、その点はどうなんだろうか。
量子状態のメモリがうまく作れるのかは疑問な気がする。
自然なコヒーレンス時間のオーダを越えて量子状態の記憶(?)を
維持し続けることが出来るのだろうか?
また、量子エラー訂正を行うとなると、エネルギの散逸(熱の発生)が
結局起きてしまうような気がするが、その点はどうなんだろうか。
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