Warit Asavanant 研究室
主宰者:Warit Asavanant
理化学研究所・RIKEN Center for Quantum Computing
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
本研究室は、光を用いた量子情報処理の実現に向けて、超高速で大規模な光量子計算システムの開発に取り組んでいます。特に、光ファイバ導波路を用いた光パラメトリック増幅器により、テラヘルツ帯域の広帯域な量子光を生成・操作することで、従来のマイクロ波帯域の処理速度を大幅に超える量子計算の実現を目指しています。このアプローチにより、単位時間あたりに処理できる量子情報量を飛躍的に増加させることが可能になります。
研究の具体的な内容は、量子計算に必要な様々な光量子状態の生成と測定技術の開発です。絞られた光(スクイーズド光)の高精度生成、時間領域での多重化を用いた大規模な量子もつれの生成、および光子数分解検出器を活用した非古典的量子状態の生成などを実現しています。また、測定結果に応じて動的に量子操作を行うフィードフォワード技術や、誤り訂正に必要な論理的な量子状態の生成なども開発しており、これらの要素技術を統合することで、実用的な光量子コンピュータの構築を進めています。
※ AI(Claude)が、公開されている論文要旨から研究の問い・手法・主要な発見を事実情報として抽出・再構成して自動生成しています。誤りを含む可能性があるため、正確性は研究室公式情報でご確認ください。
外部リンク
関連研究室(8 件)
- 工学Jiro Hirokawa 研究室東京工業大学論文 84 件·共通: テラヘルツ, フォトニクス・超高速光科学, 量子光学・フォトニクス, 光科学 +3
- 物理学・天文学Takeo Minamikawa 研究室Tokushima University Hospital論文 78 件·共通: テラヘルツ, フォトニクス・超高速光科学, 量子光学・フォトニクス, 光科学 +2
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研究成果(64 件)
- DOI: https://doi.org/10.1364/oe.585323
- DOI: https://doi.org/10.1109/cleo/europe-eqec65582.2025.11110758
- [2025] Ultra-fast Continuous-wave Homodyne Measurement of Schrödlnger Cat States with 40-ps WavepacketsDOI: https://doi.org/10.1109/cleo/europe-eqec65582.2025.11109412
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41566-024-01589-7
- [2025] All-optical measurement-device-free feedforward enabling ultra-fast quantum information processingDOI: https://doi.org/10.1364/oe.550832
- DOI: https://doi.org/10.1103/ztqs-q4ql
- DOI: https://doi.org/10.1364/fio.2025.fth3c.4
- DOI: https://doi.org/10.3929/ethz-c-000795353
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevresearch.7.033141
- DOI: https://doi.org/10.1364/quantum.2025.qtu3a.10
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- [2025] Realization of THz-bandwidth all-optical feedforward for ultra-fast quantum information processingDOI: https://doi.org/10.1364/cleo_fs.2025.ff105_1
- DOI: https://doi.org/10.1364/oe.558551
- DOI: https://doi.org/10.1364/fio.2025.fth3c.2
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0203988
- DOI: https://doi.org/10.1103/physreva.110.022614
- [2024] Generation of multi-photon Fock states at telecommunication wavelength using picosecond pulsed lightDOI: https://doi.org/10.1364/oe.530164
- DOI: https://doi.org/10.1103/physreva.110.012436
- DOI: https://doi.org/10.1126/science.adk7560
- DOI: https://doi.org/10.1103/physreva.109.040101
- DOI: https://doi.org/10.1364/quantum.2024.qm3b.1
- DOI: https://doi.org/10.1364/quantum.2024.qm4a.2
- DOI: https://doi.org/10.1364/cleo_fs.2024.ff1h.7
- DOI: https://doi.org/10.1364/cleo_fs.2024.ff2h.2
- DOI: https://doi.org/10.1364/cleo_fs.2024.fm4k.3
- DOI: https://doi.org/10.1364/cleo_fs.2024.ff1h.2
- DOI: https://doi.org/10.1364/cleo_fs.2024.fth3r.2
- DOI: https://doi.org/10.1364/fio.2024.fw1c.3
- DOI: https://doi.org/10.1364/fio.2024.jtu7b.2
- [2024] Multi-photon Fock state generation using a single-pixel ultrafast photon-number-resolving detectorDOI: https://doi.org/10.1364/quantum.2024.qm2a.3
- [2024] Broadband generation and tomography of non-Gaussian states for ultra-fast optical quantum processorsDOI: https://doi.org/10.1038/s41467-024-53408-w
- DOI: https://doi.org/10.1117/12.3027231
- DOI: https://doi.org/10.1364/cleo_fs.2023.fm4a.4
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevlett.131.230801
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41534-023-00772-y
- DOI: https://doi.org/10.1117/12.2675704
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevresearch.5.033156
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-023-39195-w
- DOI: https://doi.org/10.1109/cleo/europe-eqec57999.2023.10232156
- DOI: https://doi.org/10.1103/physreva.107.032412
- DOI: https://doi.org/10.1364/oe.486270
- [2023] Non-Gaussian state generation by multi-photon subtraction at the telecommunication wavelengthDOI: https://doi.org/10.1364/cleo_fs.2023.ftu3a.7
- DOI: https://doi.org/10.1126/sciadv.add4019
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevlett.128.240503
- DOI: https://doi.org/10.1364/oe.460583
- DOI: https://doi.org/10.1103/physreva.105.043714
- DOI: https://doi.org/10.1364/oe.454123
- DOI: https://doi.org/10.1364/fio.2022.fm5b.6
- DOI: https://doi.org/10.1364/cleo_qels.2022.ftu5a.1
- DOI: https://doi.org/10.1364/fio.2022.jw4a.33
- DOI: https://doi.org/10.1364/fio.2022.fm1b.2
- DOI: https://doi.org/10.1364/fio.2022.jtu5a.40
- DOI: https://doi.org/10.1364/fio.2022.jw4a.40
- DOI: https://doi.org/10.1103/physreva.105.022436
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevapplied.16.034005
- DOI: https://doi.org/10.1103/physreva.104.012612
- DOI: https://doi.org/10.1117/12.2603524
- [2021] Non-Clifford Gate on Gottesman-Kitaev-Preskill Encoded Optical Qubits with Nonlinear FeedforwardDOI: https://doi.org/10.1109/cleo/europe-eqec52157.2021.9542038
- DOI: https://doi.org/10.1109/cleo/europe-eqec52157.2021.9542627
- DOI: https://doi.org/10.1103/physreva.103.043701
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevapplied.15.024024
- DOI: https://doi.org/10.1103/physreva.103.013710
- DOI: https://doi.org/10.1364/fio.2021.fm1c.5
- [2021] Estimation and Correction of Gaussian Random Displacement Error Using Simple Non-Gaussian StatesDOI: https://doi.org/10.1364/fio.2021.jw7a.48
- [2021] Wave-function-based State Generator Using Quantum Teleportation with Non-Gaussian Entangled StateDOI: https://doi.org/10.1364/fio.2021.fw1e.6
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