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光量子コンピュータの限界を突破する「4次元量子ゲート」TU Wienと中国の研究チームが実現したQuditアーキテクチャ [すらいむ★]

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1すらいむ ★
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2026/02/27(金) 20:49:36.12ID:UV8M8eJ/
光量子コンピュータの限界を突破する「4次元量子ゲート」:TU Wienと中国の研究チームが実現したQuditアーキテクチャの全貌

 量子コンピュータの開発競争が激化する現代において、計算能力の飛躍的な向上をもたらす可能性を秘めた全く新しいアプローチが提示された。
 オーストリアのTU Wien(ウィーン工科大学)と中国の研究機関(Nanjing University、USTCなど)からなる国際共同研究チームは、従来の2進法(0と1)に縛られない「4つの量子状態」を同時に処理できる革新的な光量子論理ゲートの開発に成功した。
 この画期的な研究成果は、学術誌『Nature Photonics』に掲載され、光量子情報処理の分野に新たな次元をもたらすマイルストーンとして世界の注目を集めている。

(以下略、続きはソースでご確認ください)

xenospectrum 2026年2月27日12:58
https://xenospectrum.com/heralded-four-dimensional-photonic-quantum-gate/
39名無しのひみつ
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2026/03/01(日) 19:31:56.88ID:WxVrI4hx
>>38

量子テレポーテーションもテレポートと同じ原理

テレポートで説明した環境にする必要がある

 数年前の実験で
ダイヤモンド内にテレポート成功した理由も振動数をゼロにできている環境だから成功したことになる
40名無しのひみつ
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2026/03/01(日) 19:40:28.67ID:WxVrI4hx
振動数をゼロにする方法は

宇宙が密封されていると仮定して

1.加熱して膨張圧力による内部の候圧縮状態にする
2.ブラックホールのように超重力によって物体を圧縮してしまう
※仮の考え方でのブラックホール内の中心が空洞で真空状態のところに原子が超陰圧による吸引現象をりようする
※ブラックホール内を天文学者が観測する必要がある
41名無しのひみつ
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2026/03/01(日) 19:54:39.25ID:WxVrI4hx
テレポートを人工的にできたとしても

テレポートを行っている物体「荷物」は観測不能でも
 テレポート経路はは観測できることは事実
42名無しのひみつ
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2026/03/01(日) 20:43:07.00ID:WxVrI4hx
ブラックホール内は下記の状態なのか?
ダークマターが下記の状態なのか?
暗黒状態の量子もつれを生成することに成功:世界初の快挙
公開日2025.09.10 18:30:27 WEDNESDAY
https://nazology.kusuguru.co.jp/archives/184832
韓国の蔚山科学技術院(UNIST)で行われた研究により、量子の世界でこれまで理論上の予測にとどまっていた「暗黒状態の量子もつれ」が実験によって初めて実証されました。
量子もつれを安定して長く保つことは、量子コンピューターや量子通信、さらには超高感度センサーなど未来技術の実現にとって欠かせない課題です。
研究チームは通常避けるべき「損失」(光が装置の外へ漏れ出る現象)をあえて利用し、光と粒子の相互作用を絶妙に調整することで、非常に安定な「暗黒状態(サブラディアント状態)」を実現することに成功しました。
この暗黒状態では、量子粒子が外部環境からのノイズに強くなり、単一光子の崩壊(粒子が光子を放出して状態が変化すること)の寿命が、従来の明るい状態と比べて約600倍も長く観測されました。
研究内容の詳細は2025年7月9日に『Nature Communications』にて発表されました。
参考文献Researchers Achieve Experimental Realization of Long-Lived Dark State-Based Quantum Entanglement
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