「光」と「原子」が直接繋がる。早大らが考案したハイブリッド量子コンピュータの新理論
人類が築き上げてきた情報社会の根幹は、物理的な役割の分担にある。情報を記憶し演算する「シリコンチップ」と、情報を遠くへ運ぶ「光ファイバー」の組み合わせが、インターネットという巨大な神経網を成立させている。
これは極めて合理的なアーキテクチャであり、次世代の計算パラダイムである量子コンピュータの世界でも、これと全く同じ構図でのブレイクスルーが渇望されている。
すなわち、計算の中核となる「原子」と、通信の中核となる「光」の融合である。
早稲田大学、理化学研究所、そしてシンガポール国立大学の国際研究チームは、この全く性質の異なる二つの量子系を極めて高い精度かつ一瞬で接続する画期的な理論手法を確立した。
物理学のトップジャーナルである『Physical Review Letters』に掲載されたこの成果は、量子の世界において長らく困難とされてきた光と物質の直接的かつ高効率な対話を、たった一度の光の反射で完結させるものである。
(以下略、続きはソースでご確認ください)
xenospectrum 2026年5月17日
https://xenospectrum.com/single-shot-quantum-hybrid-gate-light-atom/
「光」と「原子」が直接繋がる。早大らが考案したハイブリッド量子コンピュータの新理論 [すらいむ★]
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1すらいむ ★
2026/05/18(月) 22:13:07.38ID:CPDiJSK+2026/05/18(月) 23:47:28.53ID:nksc1bDK
エキシトンポラリトンの記事かと思ったら違った
2026/05/19(火) 01:20:22.82ID:7pgXK3pm
xenospectrumでスレ立てするな
常に妄想記事書いてる奴同じ1人の奴だし
常に妄想記事書いてる奴同じ1人の奴だし
4名無しのひみつ
2026/05/19(火) 06:06:07.22ID:l7NgnnTm >>1の本文
量子情報処理の分野では現在、様々な物理系が情報の担い手(量子ビット)の候補に挙がっている。超伝導回路、トラップイオン、冷却原子、そして光子である。各プラットフォームはそれぞれ一長一短を抱えており、単一のシステムだけで理想的な量子コンピュータや量子ネットワークを大規模に構築することは極めて困難な状況にある。
そこで世界中の研究者が注目しているのが、複数の物理系を組み合わせるハイブリッドシステムである。中でも、「光」と「原子」の組み合わせは、最も理想的な補完関係にあるといえる。
量子情報処理の分野では現在、様々な物理系が情報の担い手(量子ビット)の候補に挙がっている。超伝導回路、トラップイオン、冷却原子、そして光子である。各プラットフォームはそれぞれ一長一短を抱えており、単一のシステムだけで理想的な量子コンピュータや量子ネットワークを大規模に構築することは極めて困難な状況にある。
そこで世界中の研究者が注目しているのが、複数の物理系を組み合わせるハイブリッドシステムである。中でも、「光」と「原子」の組み合わせは、最も理想的な補完関係にあるといえる。
5名無しのひみつ
2026/05/19(火) 06:08:14.41ID:l7NgnnTm >>4
これからの量子コンピューターは今まで研究で判明してきた科学技術を組み合わせるようにするのか
量子コンピューター旧型と新型の内部構造一気に変化するという事なのか
引退した学者はもうついていけなくなることが確定したな
これからの量子コンピューターは今まで研究で判明してきた科学技術を組み合わせるようにするのか
量子コンピューター旧型と新型の内部構造一気に変化するという事なのか
引退した学者はもうついていけなくなることが確定したな
6名無しのひみつ
2026/05/19(火) 06:09:39.02ID:l7NgnnTm >>1の本文
//失われる光子と重なるノイズ。翻訳を妨げる古典的ジレンマ
制御変位ゲートとは、原子の量子状態(0か1か)をトリガーとして、光の位相空間における座標(位置や運動量)をシフトさせる操作を指す。これは、ハイブリッドシステムにおける万能な制御を可能にする鍵である。
しかし、静止している原子と、秒速30万キロメートルで駆け抜ける光パルスの間に、この制御変位ゲートを直接実装する手法はこれまで確立されていなかった。過去の実験的アプローチでは、この直接的なゲート操作ができないため、既存の受動的な反射操作と光の変位操作を何度も交互に繰り返すことで、擬似的に制御変位ゲートを合成するという回りくどい手法が取られてきた。
ここで決定的な問題が生じる。原子は通常、合わせ鏡で構成された「共振器(キャビティ)」と呼ばれる微小な空間に閉じ込められている。光を共振器に何度も出入りさせるたびに、光子は鏡の吸収や散乱によって少しずつ失われていく。量子力学の世界において、光子の損失は単なる信号の減衰を意味しない。古典的な通信システムであれば、途中で光が弱くなっても増幅器を通せば元の強度に戻すことができる。しかし、量子状態にある光パルスは観測や環境との接触に対して極めて脆弱である。光子が共振器の鏡に吸収されたり意図しない方向へ散乱したりする現象は、環境への情報漏洩と同義であり、波の性質の崩壊(デコヒーレンス)を引き起こす。
光を共振器に何度も出入りさせてゲート操作を合成する手法は、反射のたびに量子の重ね合わせ状態を少しずつ削り取り、修復困難な量子エラーを絶えず蓄積しやすい構造的な課題を抱えていた。光のエネルギーが目減りしていく中で理想的な量子もつれを形成・維持することは、激しい雑音の中で微弱な囁き声を正確に聞き分けるような、極めて困難な作業だったのである。
//失われる光子と重なるノイズ。翻訳を妨げる古典的ジレンマ
制御変位ゲートとは、原子の量子状態(0か1か)をトリガーとして、光の位相空間における座標(位置や運動量)をシフトさせる操作を指す。これは、ハイブリッドシステムにおける万能な制御を可能にする鍵である。
しかし、静止している原子と、秒速30万キロメートルで駆け抜ける光パルスの間に、この制御変位ゲートを直接実装する手法はこれまで確立されていなかった。過去の実験的アプローチでは、この直接的なゲート操作ができないため、既存の受動的な反射操作と光の変位操作を何度も交互に繰り返すことで、擬似的に制御変位ゲートを合成するという回りくどい手法が取られてきた。
ここで決定的な問題が生じる。原子は通常、合わせ鏡で構成された「共振器(キャビティ)」と呼ばれる微小な空間に閉じ込められている。光を共振器に何度も出入りさせるたびに、光子は鏡の吸収や散乱によって少しずつ失われていく。量子力学の世界において、光子の損失は単なる信号の減衰を意味しない。古典的な通信システムであれば、途中で光が弱くなっても増幅器を通せば元の強度に戻すことができる。しかし、量子状態にある光パルスは観測や環境との接触に対して極めて脆弱である。光子が共振器の鏡に吸収されたり意図しない方向へ散乱したりする現象は、環境への情報漏洩と同義であり、波の性質の崩壊(デコヒーレンス)を引き起こす。
光を共振器に何度も出入りさせてゲート操作を合成する手法は、反射のたびに量子の重ね合わせ状態を少しずつ削り取り、修復困難な量子エラーを絶えず蓄積しやすい構造的な課題を抱えていた。光のエネルギーが目減りしていく中で理想的な量子もつれを形成・維持することは、激しい雑音の中で微弱な囁き声を正確に聞き分けるような、極めて困難な作業だったのである。
7名無しのひみつ
2026/05/19(火) 06:13:17.52ID:l7NgnnTm 超能力の人間の思考を量子テレポーテーションすることは不可能と確定したのか
人間自体が>>6の状態を制御してA地点「自分」からB地点「周囲の人間」に思考を送信していることに成る
送信している人間周囲の人間の居場所100%追跡しているので周囲の人間の今どのような姿勢と周囲の環境がどのようになっているかも把握していることに成る
周囲の人間プライバシーが全てテレパシー能力者に筒抜けで鵜
人間自体が>>6の状態を制御してA地点「自分」からB地点「周囲の人間」に思考を送信していることに成る
送信している人間周囲の人間の居場所100%追跡しているので周囲の人間の今どのような姿勢と周囲の環境がどのようになっているかも把握していることに成る
周囲の人間プライバシーが全てテレパシー能力者に筒抜けで鵜
8名無しのひみつ
2026/05/19(火) 06:15:03.82ID:l7NgnnTm9名無しのひみつ
2026/05/19(火) 06:47:08.77ID:l7NgnnTm >>1の観測結果と下記の観測結果を組み合わせればもっと詳細に判明する
◇下記のカメラでの観測っ結果からの光だけでは貫通するから生身の肉体に対しては量子テレポーテーションでの通信は不可能ではないのか
※古典力学でのアプローチが決定した
光だけで計算する未来へのブレイクスルー。ペンシルベニア大が開発した「エキシトンポラリトン」素子とは
2026年5月18日
https://xenospectrum.com/ultralow-energy-optical-computing-exciton-polaritons/
◇下記のカメラでの観測っ結果からの光だけでは貫通するから生身の肉体に対しては量子テレポーテーションでの通信は不可能ではないのか
※古典力学でのアプローチが決定した
光だけで計算する未来へのブレイクスルー。ペンシルベニア大が開発した「エキシトンポラリトン」素子とは
2026年5月18日
https://xenospectrum.com/ultralow-energy-optical-computing-exciton-polaritons/
10名無しのひみつ
2026/05/19(火) 09:11:17.90ID:O7RHRJtW 量子コンピューター、データ伝送から目的のデータを取る受信機
11名無しのひみつ
2026/05/19(火) 09:23:45.44ID:O7RHRJtW 本音で語るともっと簡単に出来る
12名無しのひみつ
2026/05/20(水) 04:14:36.26ID:DZOSTaiv >>1を実現するには下記の組み合わせに成るのかな
東大、量子演算の保存・再生には「量子メモリ」が古典メモリより優位と証明 [すらいむ★]
2026/05/19(火) 22:33:00.79
https://egg.5ch.io/test/read.cgi/scienceplus/1779197580/
東大、量子演算の保存・再生には「量子メモリ」が古典メモリより優位と証明 [すらいむ★]
2026/05/19(火) 22:33:00.79
https://egg.5ch.io/test/read.cgi/scienceplus/1779197580/
13名無しのひみつ
2026/05/20(水) 04:15:41.34ID:DZOSTaiv >>1と下記を組み合わせるのかな
光だけで計算する未来へのブレイクスルー。ペンシルベニア大が開発した「エキシトンポラリトン」素子とは [すらいむ★]
2026/05/19(火) 22:39:58.90
https://egg.5ch.io/test/read.cgi/scienceplus/1779197998/
光だけで計算する未来へのブレイクスルー。ペンシルベニア大が開発した「エキシトンポラリトン」素子とは [すらいむ★]
2026/05/19(火) 22:39:58.90
https://egg.5ch.io/test/read.cgi/scienceplus/1779197998/
14名無しのひみつ
2026/05/20(水) 07:40:35.91ID:DZOSTaiv15名無しのひみつ
2026/05/20(水) 07:45:35.53ID:DZOSTaiv16名無しのひみつ
2026/05/20(水) 07:48:42.10ID:DZOSTaiv >>3は下記の研究者より博識なのですね
>>3は博識なので<\>>1の論文は話にならない論文だ!と書き込まれたのですね
シンガポール国立大学で検索したら下記が見つかりました
シンガポール国立大学(National University of Singapore、略称NUS)は、1905年に医学学校として創設された、シンガポールを代表する国立大学です。アジア屈指の研究大学として世界的に高い評価を受けており、最新のQS世界大学ランキング2026では世界第8位(アジア1位)にランクインしています。シンガポール南西部のケント・リッジ地区に位置する美しいキャンパスで、100カ国以上から集まった学生たちが学んでいます。
★★★★★★★
★世界第8位★
★★★★★★★
>>3は博識なので<\>>1の論文は話にならない論文だ!と書き込まれたのですね
シンガポール国立大学で検索したら下記が見つかりました
シンガポール国立大学(National University of Singapore、略称NUS)は、1905年に医学学校として創設された、シンガポールを代表する国立大学です。アジア屈指の研究大学として世界的に高い評価を受けており、最新のQS世界大学ランキング2026では世界第8位(アジア1位)にランクインしています。シンガポール南西部のケント・リッジ地区に位置する美しいキャンパスで、100カ国以上から集まった学生たちが学んでいます。
★★★★★★★
★世界第8位★
★★★★★★★
17名無しのひみつ
2026/05/20(水) 07:53:00.51ID:DZOSTaiv18名無しのひみつ
2026/05/20(水) 07:59:15.18ID:DZOSTaiv >>17
世界大学ランキング2026―東大は26位、京大は61位
世界大学ランキング2026―東大は26位、京大は61位
19名無しのひみつ
2026/05/20(水) 08:03:53.59ID:DZOSTaiv 日本の関係している研究所などが上位の学力の者と研究できたことを「誉」と思うのが当たり前だ!
20名無しのひみつ
2026/05/20(水) 08:21:49.69ID:DZOSTaiv >>1と組み合わせれますか
imecが高NA EUVによる量子ドット量子ビットデバイスを実証、量産化への技術基盤を提示
2026/05/20 06:30
https://news.mynavi.jp/techplus/article/20260520-4476121/
量子ドット量子ビットでは、隣接する量子ドット間の相互作用の強さがギャップのサイズに依存するため、微細化は性能に直結する要素となることから、今回の成果は、高NA EUVがナノスケールの構造形成において有効であることを示したものといえる。
中略
imecは、半導体スケーリングで蓄積された技術資産を量子デバイスに転用することで、量子コンピュータの実用化を「半導体産業の延長線」で実現する方向性を示したといえる。
中略
今回の研究は、単一デバイスの実証を超え、量子ビットの集積化・量産化に向けたプロセス技術の現実解を提示した点にある。AIやHPC向け半導体の進化を支えてきたリソグラフィ技術が、量子コンピューティングの分野でも重要な役割を担うことが示されつつあると言え、今後は半導体と量子技術の融合による新たな計算基盤の構築が進む可能性がある。
imecが高NA EUVによる量子ドット量子ビットデバイスを実証、量産化への技術基盤を提示
2026/05/20 06:30
https://news.mynavi.jp/techplus/article/20260520-4476121/
量子ドット量子ビットでは、隣接する量子ドット間の相互作用の強さがギャップのサイズに依存するため、微細化は性能に直結する要素となることから、今回の成果は、高NA EUVがナノスケールの構造形成において有効であることを示したものといえる。
中略
imecは、半導体スケーリングで蓄積された技術資産を量子デバイスに転用することで、量子コンピュータの実用化を「半導体産業の延長線」で実現する方向性を示したといえる。
中略
今回の研究は、単一デバイスの実証を超え、量子ビットの集積化・量産化に向けたプロセス技術の現実解を提示した点にある。AIやHPC向け半導体の進化を支えてきたリソグラフィ技術が、量子コンピューティングの分野でも重要な役割を担うことが示されつつあると言え、今後は半導体と量子技術の融合による新たな計算基盤の構築が進む可能性がある。
21名無しのひみつ
2026/05/20(水) 16:06:42.34ID:DZOSTaiv 同じ金属の塊が同時に2か所に存在 「シュレーディンガーの猫」的思考実験を実証
公開: 2026-05-19 20:30
https://karapaia.com/archives/603833.html
>> オーストリア・ウィーン大学の研究チームが、数千個のナトリウム原子からなる金属ナノ粒子が「ここにあり、かつここにない」という状態になることを世界で初めて実証した。
>> この研究成果は『Nature』誌(2026年)に掲載された。
>>まとめ
>>この研究でわかったこと
>>• 数千個のナトリウム原子からなる金属ナノ粒子が、観測されるまで同時に2か所に存在できることが世界で初めて実証された
>>• 量子力学の重ね合わせ状態は、電子や原子、分子よりもはるかに大きな金属ナノ粒子レベルでも成立する
>>• 今回の研究成果は量子実験がどれほど大きな物体で量子効果を示せたかを数値化した指標マクロスコピシティで、世界記録となるμ=15.5を達成した
>>まだわかっていないこと
>>• 量子力学の重ね合わせ状態がどの大きさの物体まで成立するのか、その限界はまだわかっていない
>>• 電子や原子の世界では成立する量子力学が、なぜ肉眼で見えるような大きな物体では現れないのかは未解明のままだ
公開: 2026-05-19 20:30
https://karapaia.com/archives/603833.html
>> オーストリア・ウィーン大学の研究チームが、数千個のナトリウム原子からなる金属ナノ粒子が「ここにあり、かつここにない」という状態になることを世界で初めて実証した。
>> この研究成果は『Nature』誌(2026年)に掲載された。
>>まとめ
>>この研究でわかったこと
>>• 数千個のナトリウム原子からなる金属ナノ粒子が、観測されるまで同時に2か所に存在できることが世界で初めて実証された
>>• 量子力学の重ね合わせ状態は、電子や原子、分子よりもはるかに大きな金属ナノ粒子レベルでも成立する
>>• 今回の研究成果は量子実験がどれほど大きな物体で量子効果を示せたかを数値化した指標マクロスコピシティで、世界記録となるμ=15.5を達成した
>>まだわかっていないこと
>>• 量子力学の重ね合わせ状態がどの大きさの物体まで成立するのか、その限界はまだわかっていない
>>• 電子や原子の世界では成立する量子力学が、なぜ肉眼で見えるような大きな物体では現れないのかは未解明のままだ
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