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NTTと東京工業大学は7月27日、半導体加工技術を用い「電荷量子ビット」を集積化し、
複数種の2量子ビット演算が可能¥な「多機能¥量子演算素子」の開発に成功したことを発表¥した。

従来、2量子ビット演算を行うためには、何らかの相互作用で2つの量子ビットを結合する必要があり、それらは1素子で1種類の演算しか実現されていなかった。
今回は、1つの素子で「制御反転演算」や「交換演算」などの複数の機能¥的な 2量子ビット演算をそれぞれ1ステップで実現する多機能¥量子演算素子の開発に 成功したものとなっている。

ソ¥ース:マイコミジャーナル
http://journal.mycom.co.jp/news/2009/07/27/037/?rt=na
「多機能¥量子演算素子」の電子顕微鏡写真(半導体表¥面に作製された
微細なゲート電極に電圧を印加することにより、4つの量子箱を形成することができる。
上側の2つの量子箱は第1量子ビット、下の2つの量子箱は第2量子ビットとして機能¥し、 右上の電極に矩形電圧パルスを印加することで、二量子ビット演算を実現した)


コヒーレント振動測定例(第1量子ビットを流れる電流を観測すると、
電圧パルスの時間に依存したコヒーレント振動が観測される。
条件付きコヒーレント振動であるAは、第2量子ビットの電子が右側にあるときに 第1量子ビットの電子が振動するもので、半周期(または1.5周期)分のパルスによって 「制御反転演算」を実現できる。相関コヒーレント振動時のBは、両方の量子ビットの 電子が相関をもって振動するもので、半周期分のパルスで「交換演算」を実することが可能¥だ)

複数の2量子ビット演算をそれぞれ1ステップで実行できる多機能¥量子演算素子が実現されることとなった。
なお、NTTらは、このような複数の機能¥を有する量子情報デバイスは、量子コンピュータの
重要な要素技術となると考えており、量子もつれ状態などの量子力学の世界を
半導体チップのなかで実現できるようになると期待しているとしており、半導体ナノデバイスの
制御性・集積性を利用して、今回の成果を発展するとともに量子コンピュータの実現を目指すとしている。

NTTニュースリリース
http://www.ntt.co.jp/news/news09/0907/090727a.html
翻訳を見る

(, ˚∋˚) 다기능인 2 료코 비트 연산 소자의 개발에 성공

NTT와 토쿄 공업대학은 7월 27일, 반도체 가공 기술을 이용해 「전하량자 비트」를 집적화 해,
복수종의 2 료코 비트 연산이 가능인 「다기능료코 연산 소자」의 개발에 성공한 것을 발표했다.

종래, 2 료코 비트 연산을 실시하기 위해서는, 어떠한 상호작용으로 2살의 료코 비트를 결합할 필요가 있어, 그것들은 1 소자로 1 종류의 연산 밖에 실현되어 있지 않았다.
이번은,1개의 소자로 「제어 반전 연산」이나 「교환 연산」등의 복수의 기능적인 2 료코 비트 연산을 각각 1 스텝에서 실현되는 다기능료코 연산 소자의 개발에 성공한 것이 되고 있다.

소스:마이코미쟈날
http://journal.mycom.co.jp/news/2009/07/27/037/?rt=na
「다기능료코 연산 소자」의 전자현미경 사진(반도체표면에 제작되었다
미세한 게이트 전극에 전압을 인가하는 것으로써, 4살의 료코 상자를 형성할 수 있다.
위쪽의 2살의 료코 상자는 제1 료코 비트, 아래의 2살의 료코 상자는 제2 료코 비트로서 기능해, 우상의 전극에 구형 전압 펄스를 인가하는 것으로, 2 료코 비트 연산을 실현했다)


커히렌트 진동 측정예( 제1 료코 비트를 흐르는 전류를 관측하면,
전압 펄스의 시간에 의존한 커히렌트 진동이 관측된다.
조건부 커히렌트 진동인 A는, 제2 료코 비트의 전자가 우측에 있을 때 제1 료코 비트의 전자가 진동하는 것으로,반주기(또는 1.5주기) 분의 펄스에 의해서 「제어 반전 연산」을 실현할 수 있다.상관 커히렌트 진동시의 B는, 양쪽 모두의 료코 비트의 전자가 상관을 가지고 진동하는 것으로,반주기 분의 펄스로 「교환 연산」을 열매 하는 것이 가능이다)

복수의 2 료코 비트 연산을 각각 1 스텝에서 실행할 수 있는 다기능료코 연산 소자가 실현되게 되었다.
덧붙여 NTT등은,이러한 복수의 기능을 가지는 료코 정보 디바이스는, 콴텀 컴퓨터의
중요한 요소 기술이 된다고 생각하고 있어 료코도 따라 상태등의 양자 역학의 세계를
반도체 팁 속에서 실현될 수 있게 된다고 기대하고 있으면 하고 있어, 반도체 나노 디바이스의
제어성·집적성을 이용하고, 이번 성과를 발전하는 것과 동시에 콴텀 컴퓨터의 실현을 목표로 한다고 하고 있다.

NTT 뉴스 릴리스
http://www.ntt.co.jp/news/news09/0907/090727a.html

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