| 연구목표 |
범용 양자컴퓨터를 구현하기 위해서는 100만~10억(106 ~ 109)개 정도의 큐빗이 요구될 것으로 알려져 있다. 따라서 이러한 다수의 큐빗을 결맞음 상태로 집적화하기 위해서는 실리콘 기반의 나노 기술이 필연적이다. 또한 실리콘 P donor 큐빗 기술은 긴 결맞음 시간, Micromagnet 실리콘 양자점 기술은 고속의 전기적 스핀 제어의 장점이 있다.... |
| 연구내용 |
본 제안을 통하여 실리콘 P donor 큐빗 기술의 장점을 유지하면서 자기적 제어에 의한 문제점에 Nanomagnet 기반 양자점 큐빗 기술의 장점을 적용한다. 전기장이 자기장보다 칩에 국소적으로 생성될 수 있어 전기적 스핀 제어는 실용적인 관점에서도 집적화에 더 적합하다. 본 방안은 P donor 큐빗 및 Nanomagnet 두 기술의 장단점을 상호 보완... |
| 기대효과 |
□ 활용계획 양자 컴퓨터는 RSA 암호 해독, 빅데이터 분석, 인공 지능, 국방 및 보안, 기상 데이터 분석, 신약 개발, 영상 인식, 금융, 다변수 최적화 등의 다양한 분야에서 기존의 컴퓨터로 해결하기 어려운 문제에 새로운 접근 방법을 제공하며 활용될 전망이다. 실리콘 P donor-Nanomagnet 기반 큐빗 기술은 실리콘 기반 양자 컴퓨터, 양자정... |
| 키워드 |
실리콘,P 도너,나노자석,단일 전자 트랜지스터,이온 주입,전기적 스핀 제어,큐빗,양자 컴퓨터 |