Adam Miranowicz 研究室
主宰者:Adam Miranowicz
理化学研究所・RIKEN Center for Quantum Computing
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
この研究室は、非エルミート量子系における物理的解釈と測定精度の問題に取り組んでいます。量子光学や光子系、音響波動を対象とした系において、従来の量子力学の枠組みでは扱いきれない特異な現象「例外点」が出現する条件を明らかにし、その性質を理論的・実験的に解析することが主要なテーマです。具体的には、ハミルトニアンが非エルミート性を持つ系で、固有値と固有ベクトルが同時に重なる特異点の存在条件、位相的性質、そしてそれらが量子相関や測定精度に与える影響を調べています。
同時に、こうした非標準な量子系における確率保存と物理的解釈の一貫性を確保するための理論的枠組みの構築にも注力しています。とりわけ、非エルミート系での量子フィッシャー情報の評価、パリティ・タイム対称性を持つ系での量子相関の階層構造、時間非マルコフ動力学下での例外点の振る舞いなど、複数の観点から非エルミート量子力学の基礎を深掘りしています。
さらに、これらの理論的知見を量子技術へ応用することも目指しており、光子ブロッケード、量子メトロロジー、非相反的な量子同期現象、量子ゲート実装など、具体的な光子デバイスや原子系での実現方法を提案しています。非エルミート物理学が現実の量子デバイスにいかに活用できるかを示すことで、量子情報処理や量子センシング分野への貢献を目指しています。
※ 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。
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研究成果(67 件)
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- DOI: https://doi.org/10.3390/sym18010189
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- DOI: https://doi.org/10.22331/q-2025-12-10-1933
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- DOI: https://doi.org/10.1103/9vty-ctf7
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- DOI: https://doi.org/10.12921/cmst.2010.16.02.169-172
- DOI: https://doi.org/10.1103/cxvs-5pb1
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- DOI: https://doi.org/10.1103/zxw5-nlsn
- DOI: https://doi.org/10.1103/physreva.111.052213
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41534-025-01017-w
- DOI: https://doi.org/10.1088/1402-4896/adbea6
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevresearch.7.013058
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-025-56242-w
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.4c05433
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- DOI: https://doi.org/10.1364/optica.495199
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevlett.133.233605
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevresearch.6.043226
- [2024] Heralded nonlocal quantum gates for distributed quantum computation in a decoherence-free subspaceDOI: https://doi.org/10.1103/physreva.110.052612
- DOI: https://doi.org/10.1109/pgc62593.2024.10768202
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- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevlett.131.113601
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevresearch.5.043092
- DOI: https://doi.org/10.1103/physreva.108.033512
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-023-35015-9
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-023-37275-5
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevlett.130.123601
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevresearch.5.013103
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevapplied.18.064059
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-022-21267-4
- [2022] Beating the 3 dB Limit for Intracavity Squeezing and Its Application to Nondemolition Qubit ReadoutDOI: https://doi.org/10.1103/physrevlett.129.123602
- DOI: https://doi.org/10.1103/physreva.106.033509
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevapplied.18.024076
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevresearch.4.033112
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevresearch.4.033102
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevlett.129.063602
- DOI: https://doi.org/10.1103/prxquantum.3.020338
- DOI: https://doi.org/10.1117/12.2622111
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevresearch.4.023070
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevresearch.4.013233
- [2022] Beating the 3 dB Limit for Intracavity Squeezing and Its Application to Nondemolition Qubit ReadoutDOI: https://doi.org/10.1103/physrevlett.129.123602
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevresearch.3.043197
- DOI: https://doi.org/10.1103/physreva.104.062436
- DOI: https://doi.org/10.1088/1367-2630/ac3db8
- DOI: https://doi.org/10.1103/physreva.104.053518
- DOI: https://doi.org/10.1515/nanoph-2021-0485
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevlett.127.093602
- DOI: https://doi.org/10.1103/physreva.104.012205
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevlett.126.023602
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevlett.127.093602
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