| 연구목표 |
현재 양자컴퓨팅이 직면한 중요한 기술적 문제는 양자시스템을 확장성이 있는 방법으로 구현하는 것이다. 본 연구에서는 이 문제를 해결하여 50,000 개 이상의 광학 모드로 구성된 초거대 클러스터 양자얽힘상태를 개발할 것이다. 연속변수 기술을 사용하여 확장성이 있는 양자광원을 개발하고 이를 토대로 EPR 양자얽힘상태 및 초거대 양자얽힘상태를 생성한다. 초거대 ... |
| 연구내용 |
본 연구에서는 현재 양자컴퓨팅이 직면한 중요한 기술적 문제인 양자시스템의 확장성 문제에 대한 해답을 제시하고자 한다. 50,000 개 이상의 광학 모드로 구성된 초거대 클러스터 양자얽힘상태를 광학기반 양자시스템으로 구현할 것이다. 1차년도 연구에서는 시간모드 기반의 확정적 양자광원을 개발하여 대규모 양자압축상태를 제작한다. 이를 위해 필요한 연속변수 양자... |
| 기대효과 |
50,000개 규모의 초거대 클러스터 양자얽힘상태를 개발하는 이번 연구는 양자컴퓨팅이 직면한 확장성 문제를 해결할 중요한 방법을 제공한다. 또한 측정기반 양자컴퓨팅과 하이브리드 양자컴퓨팅으로 발전될 수 있는 기반을 마련한다. 본 연구는 단기적으로는 분자의 구조를 파악할 수 있는 양자시뮬레이터 구현에 활용될 수 있고, 장기적으로는 오류보정과 범용성 같은 기술... |
| 키워드 |
광학 양자컴퓨팅,초거대 양자얽힘,클러스터 양자얽힘,연속변수 양자기술,양자 중첩,확장성있는 양자기술,측정기반 |