| 연구목표 |
최근의 양자 우월성 실험을 통해 양자 컴퓨터의 잠재력은 전 세계의 이목을 집중시켰다. 하지만 실험에 사용된 수 십 개 수준의 물리적 큐비트를 가진 양자 컴퓨터는 그 성능이 다소 제한적으로, 실제 가치를 창출할 만한 유용한 응용 사례의 발굴이 쉽지 않은 상황이다.양자 화학 및 재료 시뮬레이션, 양자 머신 러닝 등의 보다 광범위한 활용을 위해서는 '양자 오류정... |
| 연구내용 |
본 연구는 최종 목표인 능동 피드포워드 시스템의 개별 소자들을 개발한 후, 순차적으로 그들을 결합해 집적도를 높여가는 방식으로 진행된다. 총 연구 기간은 5년으로 계획하였으며, 연구 내용은 집적 수준에 따라 다음의 3단계로 나누어진다.1단계에서는 두 가지 독립적 주제인 광회로 소자와 초전도 나노와이어 단일광자 검출기 (SNSPD) 의 개발이 동시에 이루어진... |
| 기대효과 |
고성능 능동 피드포워드 시스템을 구현할 경우, 이를 이용해 100 – 1,000 큐비트 수준의 광학 기반 양자컴퓨터를 만들 수 있을 것으로 예상된다. 또한, 이 경우 보존 샘플링 실험을 통해 광자 기반 양자 컴퓨터를 이용한 양자 우월성 증명을 할 수 있을 것으로 예상된다.완성된 능동 피드포워드의 성능에 따라 실현 가능한 물리적 광자 큐비트의 개수가 결정되는... |
| 키워드 |
양자 컴퓨터,양자 에러정정,결함 허용 양자 컴퓨터,단일 광자 광원,집적 광학 |