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【量子力学】量子テレポーテーションを利用したマルチコア化実験に成功 [12/27]


1 :2019/12/29 〜 最終レス :2020/01/27
2019/12/25
https://nazology.net/archives/49507
https://i1.wp.com/nazology.net/wp-content/uploads/2019/12/Depositphotos_247493478_s-2019.jpg

何度もプログラムを書き換えられる量子コアをのせたシリコンチップ回路が完成した
量子テレポート現象を利用して、量子コンピューターのマルチコア化を成功させた

あらゆる暗号を解読し、あらゆる経済活動や金融取引に最適な答えを導くと期待される量子コンピューター。しかし、量子コンピューターが本格的に普及して世界を変えていくのはまだ先のことだと、少なくない研究者が予測しています。

なぜなら、量子コンピューターの心臓部である量子情報は、制御と測定が難しく、データ情報の抽出には困難がともなっていたからです。

コンピューターとして動くためにプログラミングは必須ですが、これまでの試作機的な要素が強かった量子コンピューターたちには、複数のプログラムを柔軟に受け入れる、ソフトのインストール能力が圧倒的に不足していました。

量子コンピューターの開発は、この2点のために足踏みを強いられていたのです。

しかし今回、ブリストル大学などの研究者たちが量子情報を効率的にデジタルデータに変換し、何度でもプログラムしなおせるシリコンベースの廉価な量子コアのチップの制作に成功しました。これは2つの欠点を見事に克服した技術といえるでしょう。

また、開発した量子コアを現代の古典的コンピューターが採用している、マルチコアに近い状況を再現するために、光子による量子テレポートを介して2つのコアを量子力学的に結合することにも成功しています。
Chip-to-chip quantum teleportation and multi-photon entanglement in silicon
https://www.nature.com/articles/s41567-019-0727-x

何度もプログラムが書き換えられる量子コア

現在の量子コンピューターには、WindowsやMacといった便利なOSがないだけでなく、OSをつくるにあたって必要なプログラムを作成する環境も整っていません。

ですが新たに開発された量子コアを搭載したシリコンチップは、繰り返し別のプログラムを動作させることができるように作られました。

これまではプログラムをつくるごとに、ファミコンカセットのように専用の回路を作り直す必要がありましたが、その苦労が圧倒的に緩和されることになります。

チップ回路間の量子テレポーテーション
https://i1.wp.com/nazology.net/wp-content/uploads/2019/12/386ee1233e89d23ef3c8ed99f17341ad.jpg

また今回、このチップを2つ準備して、 2つのチップに搭載された量子コアに使用されている光子を、量子的なもつれ状態にする試みも行われ、2つのチップに搭載されている量子コア部分で量子テレポートも行われました。

量子的もつれ状態とは、同じ時間、同じ場所において、1つの粒子が全く異なる2つの状態(自転方向)を同時に有しており、観察しない限り、2つの状態はもつれたままで、どちらの状態が正しいかは解らないだけでなく、2つの状態の特性を同時にもっているという、不思議な物理現象を意味します。

また量子的もつれを、片方が右回転ならば、もう片方は左回転であることが決定しているような粒子ペア(光子や電子にある)に適応することで、一方の状態を確認するだけで、他方の状態は改めて確かめなくても確定できます。

これはどんなに遠い場所にあっても、即座に情報が確定するので、量子テレポートと呼ばれています。

ここで注意したいのは、実際に粒子がテレポーテーションする訳ではないという点です。

(続きはソースで)

reference: phys
https://phys.org/news/2019-12-chip-to-chip-quantum-teleportation-harnessing-silicon.html
https://scx1.b-cdn.net/csz/news/800/2019/firstchiptoc.jpg

2 :
 何だというか,当然ながらエスパー魔美の様に本当に量子がテレポートする訳ではないのな。(;´Д`)

3 :
電子を使った量子テレポーテーションとか普通にあり得るんじゃね

4 :
電子の対流だと言ったが理解してたんだな

5 :
もう俺に喧嘩売ってくるのはマジでやめてくれ
無礼にもほどがあり怒りが限度を超す

6 :
テレポートするにはまず遊園地に行く必要があある。

ソースはギンガイザー。

7 :
未だに誰一人謝罪なしで俺のアイデアと説明を盗み続ける
金銭的な報酬ももちろんなく表彰されることもない
餓鬼と畜生の世界
だが俺は発信する
己の物理の正当性を主張する為だけに・・

8 :
原子の持つ電子の交換で対流が起こる
分裂もしないし双子でもない

9 :
頭痛が痛いわ

10 :
ハエ人間作れるやん

11 :
東京テレポート駅

12 :
何言ってるのかわかりません

13 :
手塚治虫はファックスのない時代に画用紙を区画番号つけて電話で色を濡らして絵を
書かせたことがあったらしいけど、それを立体的に成分分析して遠隔地で各融合再生
すりゃできるんじゃね?ただ送られた人間とオリジナルが出会ったら対消滅するかもね。

14 :
量子もつれを利用した情報の超光速伝達って、実験で確認とれてたっけ?

15 :
まりも…

16 :
量子テレポーテーションの一般向けの説明て

17 :
>>1
>>あらゆる暗号を解読し、あらゆる経済活動や金融取引に
>>最適な答えを導くと期待される量子コンピューター。

本当に夢だ

>>現在の量子コンピューターには、WindowsやMacといった便利なOSがないだけでなく、
>>OSをつくるにあたって必要なプログラムを作成する環境も整っていません。

GoogleとIBMが作って実用化している

18 :
>>13
死ぬまでマンガだけ読んでろ。
実学にしゃしゃり出てくんな。

19 :
>>1 機械翻訳か?

20 :
何で世界って複雑で都合良く出来てるの?
宇宙開闢の時からこう運用されるように性質が折り込み済みなの?
それともある基準で見たら簡単なんだけど、人間がバカすぎるから理解するのに手間取っているの?

21 :
>>17
へー
どこからダウンロードできるの

22 :
>>13
スタートレックの転送装置やね

23 :
>>14 量子テレポーテーションで超光速通信ができるという考えは
SF作品で使われるパラドックス解釈の影響ですね
量子テレポーテーションで超光速通信は不可能じゃなかったかな

24 :
もう武豊は関係ないな

25 :
>>20
何者かがこの世界を作ってるからだろ

26 :
え?なに?ガチで科学者が量子テレポートは存在するって言ってるの?
ジョークニュースじゃなくてガチでバカなの?
そんなの2つのコアの間の距離が10cm程だとして
光速で移動する光子が早すぎて、まるでテレポしているように見えるだけだよ

仮に2つのコアの間の距離が1mだろうが1kmだろうが、変わりない

お前らにも分かりやすくいうなら、懐中電灯を夜につけて、壁にライトの光を当てるだろ?
そしたら、一瞬で壁に光が当たるだろ?
まるでテレポしたように見えるだろ?

そういうことさ

早すぎると計測不能でテレポしているように見えるだけ
ただのマルチコア、core 2 duoと一緒です。

はい、終了 このスレも光速で終わらせろ

27 :
1も読めないバカがいるのか…

28 :
>>12

ここの人の99,9%は

理解できていないと思う

自分も含めて

29 :
量子テレポーテーションとかはそれを観測してる人間もコミでもう一個外側から考えるといいよ

30 :
漁師テレポートって魚に大ダメージなんじゃね。

31 :
ここに誰かのモノがあるとすれば誰かのところに誰かのモノがないというのは確認しに行かなくてもわかる。

32 :
テレポーテーションができれば、通勤通学が楽だ。あと逃げるのにも便利

33 :
金融取引の最適解なんてない。

34 :
論理的には無限並列計算が出来るけど物理には無限が無いという経験則からいうとどっかで限界が判明すると思うんだ。

35 :
赤と白の球があります
それぞれ別々の箱に入れて別々の場所に置きます
箱を開けて赤の球を確認した瞬間もう一つの箱には白の球が入ってると確定します

36 :
>>20
バカというより認識できる範囲に限界がある

37 :
観察するまで回転方向が決まらないって不思議な話だな
突き詰めたら、その人が見てない場所は描かれてなくて存在しない可能性があるわけか?
ゲーム画面みたいなもの?

38 :
>>37
今日は釣られないぞ(; ・`д・´)

39 :
ソースがどうなんだ、これ

>>20
統一理論を理解できない人間がアホなだけ

40 :
チ○コのテレポートw
概念はわかるがイメージできないわw

41 :
原理的には月を見ていれば太陽からやってくる指令が共有されるんだぞ
満月なら近所の人と半月なら遠くの人と。100匹目の猿の原理だぞ
太陽に情報を与えているやつは良い奴か悪い奴かは知らん
太陽を見ながら願えばきゃつらに想いが届くかもしれん

42 :
太陽そのものがあらかじめプログラミングされている量子チャンバーなのかもしれん
我々が生活しているうちに知らず知らずのうちにきゃつらの目的が達成されていくのだ

43 :
>>26
光の速度を超えて、同時だから
テレポーテーションって言ってる

44 :
よくわからない発表だけど、多光子で量子もつれを実現するハード的な手法の開発に
成功したということだろ。
今、量子コンピュータはハードウエアチップ化するのが難しいという壁にぶち当たってるから
それを解消できるかもしれないと。

それ以前に、量子計算のアルゴリズムなんてまだほとんど出来上がってないようなもんだと思うが。
グーグルとかIBMはそれぞれ独自に作っているのだと思う。
汎用性のあるOSはまだまだ。

45 :
情報が光速を超えて伝わることは出来ないとされる
では、なぜ一方を観測した瞬間、遠く離れたもう一方も確定するのか不思議だが

ある仮説だと、この宇宙は絶えず無数に分岐していく多元宇宙であり
観測することは、その瞬間、その粒子のパターンの宇宙に分岐した、ということ、らしい

46 :
もう一つの仮説としては
この世界の物質は、幻影であり
本体はこの世界の外にありそのホログラムが
この宇宙

47 :
https://www.ipmu.jp/ja/node/2175

48 :
Aの状態が分かったらBの状態も分かる。
しかし、Aの状態をコントロールできない。
見たら、分かる。それだけ。ままならないね。

49 :
>離れていても瞬時に情報が伝わる

この説明はダメじゃね?
情報は伝わらないでしょ

50 :
現象の観察はできてもその意味までは分からないのが科学の限界なんだよね

万有引力の法則にしても、なぜその法則が存在するのかまでは分からないからね

51 :
そうなっているとしか言いようがない

そのさきは勝手に理解してるだけの話だな

52 :
おおっと!   テレポーター

53 :
転送装置マダァ?(・∀・ )っ/凵⌒☆チンチン

54 :
ホログラフィック原理のキモはマイルド化されたシミュレーション宇宙論であることだと思う

これは量子論の諸問題は重層化された宇宙像を前提にしなければ解けない、
という無意識の?要請ではないだろうか

55 :
>>49
それを情報と言うんだよ。
量子力学では。

56 :
XRP

57 :
>>17
そういうデタラメのデマはやめとけ、

58 :
エスパー魔美

59 :
量子COMの計算時間は古典COMの時間の平方根らしいよ。そんなにとてつも無く速い訳でも無いらしい。
かかる時間も多項式時間ではなく指数時間だって。

60 :
胡散臭いよな

61 :
よくわからないけど、物理エンジンとかをつきつめてくと量子コンピュータにならんのかね

最小経路とか出せそうな気がする

62 :
>>61
それはさすがによく分からなさすぎでしょ

63 :
もつれペアをより分けられても量子状態は操作できないから情報伝達は無理でしょ?

64 :
お前らもテレポートでも何でもして来世にいけよ

65 :
>>35
これ分かりやすいよな

66 :
>>65
普通の大きさの玉の場合は、開けた瞬間じゃなくて、箱に玉を入れた瞬間に確定してるけどね

67 :
なんで?

68 :
すげーな、
マグロの漁場に
一瞬で移動できるの。

69 :
>>10
ワロタw懐かし

70 :
シュレッダーの猫じゃん

71 :
好きよと言い出せないうちに
あなたのロッカー
奪ったラブレター

72 :
>>35
別々の場所に置いたどちらかの箱の一つに墨に染まった球を内緒で入れました。
箱を開けて墨に染まった玉を確認した瞬間、球は壊れてしまいました。
驚くことにもう一つの箱にはなんと墨に染まった球が入っているのです。

73 :
>>2 

実に『ネーターの定理』を悪用したトリックが『量子テレポーテーション』だった。

アインシュタインの量子論は本当に正しかった
://youtubetv.atspace.cc/?sop:v/D237ochmEF4!RDnpLmDTmKHB4!PaKLB71QE4k!RDPaKLB71QE4k!start=3!end=137#MIX
://youtube.com/embed/PaKLB71QE4k

ネーターの定理・・・連続的な対称性がある場合はそれに対応する保存則が存在すると述べる定理である。
://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8D%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%81%AE%E5%AE%9A%E7%90%86
://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0c/Sin_and_cos.png/300px-Sin_and_cos.png ://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3b/Circle_cos_sin.gif/300px-Circle_cos_sin.gif

74 :
『量子線』は・・・( ^ω^)・・・『キャリア波』

『量子もつれ』は・・・( ^ω^)・・・『位相変換』

『トリガー』は何のため・・・( ^ω^)・・・『検出位相確定』

『量子テレポーテーション』で無く・・・( ^ω^)・・・『コヒーレント位相制御』

://i.imgur.com/vl1LwF3.jpg ://i.imgur.com/0T7yd1j.png ://i.imgur.com/BWPLXzl.jpg

75 :
>>1 >>73-75
『量子もつれ』は・・・( ^ω^)・・・『位相変換』・・・( ^ω^)・・・『ネーターの定理』

76 :
もしかして、オレの髪の毛はテレポートしたんか?

77 :
>>68 ルーラと同じで一度行った場所じゃないと使えない

78 :
デジモン(デジタルモンスター)シリーズのアニメの次期作を放送しろよな
デジモン(デジタルモンスター)シリーズのアニメの次回作を放送しろよな
デジモン(デジタルモンスター)シリーズのアニメの続編を放送しろよな
デジモン(デジタルモンスター)シリーズのアニメの続きを放送しろよな
デジモン(デジタルモンスター)シリーズのアニメの新作を放送しろよな
デジモン(デジタルモンスター)シリーズのアニメの最新作を放送しろよな
デジモン(デジタルモンスター)シリーズのアニメの完全新作を放送しろよな
デジモンセイバーズはネ申アニメだよ
デジモンセイバーズは神アニメだよ
デジモンセイバーズは意欲作だよ
デジモンセイバーズは話題作だよ
デジモンセイバーズは超大作だよ
デジモンセイバーズは良作だよ
デジモンセイバーズは名作だよ
デジモンセイバーズは秀作だよ
デジモンセイバーズは傑作だよ
デジモンセイバーズは上作だよ
デジモンセイバーズは佳作だよ
カラツキヌメモンの勝ち、カラツキヌメモンの勝利、カラツキヌメモンの大勝利、カラツキヌメモンの完全勝利、カラツキヌメモンの圧勝、カラツキヌメモンの楽勝
カラツキヌメモンの戦勝、カラツキヌメモンの制勝、カラツキヌメモンの連勝、カラツキヌメモンの優勝、カラツキヌメモンの景勝、カラツキヌメモンの快勝
カラツキヌメモンの奇勝、カラツキヌメモンの全勝、カラツキヌメモンの完勝、カラツキヌメモンの必勝、カラツキヌメモンの健勝、カラツキヌメモンの先勝
ベジーモンは強いよ、ベジーモンは強力だよ、ベジーモンは強大だよ、ベジーモンは強者だよ、ベジーモンは強烈だよ、ベジーモンは強靭だよ
ベジーモンは強豪だよ、ベジーモンは強剛だよ、ベジーモンは強固だよ、ベジーモンは強将だよ、ベジーモンは強引だよ、ベジーモンは強盛だよ
ジオグレイモンは大人気だよ、ジオグレイモンは大行列だよ、ジオグレイモンは大流行だよ、ジオグレイモンは大成功だよ、ジオグレイモンは大評判だよ、ジオグレイモンは大盛況だよ
ジオグレイモンは大好評だよ、ジオグレイモンは大絶賛だよ、ジオグレイモンは大活躍だよ、ジオグレイモンは大健闘だよ、ジオグレイモンは大奮闘だよ、ジオグレイモンは大接戦だよ
ジオグレイモンは高品質だよ、ジオグレイモンは高評価だよ、ジオグレイモンは高性能だよ、ジオグレイモンは高得点だよ、ジオグレイモンは王道だよ、ジオグレイモンは金字塔だよ、ジオグレイモン大行列殿堂入りだよ

79 :
>>45
>情報が光速を超えて伝わることは出来ないとされる
移動とか伝達という原理では光速を超えることはできない、これは量子力学でも同じ答え。

.>では、なぜ一方を観測した瞬間、遠く離れたもう一方も確定するのか不思議だが
伝わっていないで同時になるだけの現象よ、伝わる現象と思い込むから不思議に思う。
伝わると解釈しようとするかぎりその原理は理解できない
量子テレポートとは遠隔の2つの粒子が1つの粒子のように振舞うこと、
つまり伝達も情報の移動もしていない。同調しただけのこと。
それは移動も伝達もしていないので相対論の光速不変の原理に何の矛盾もない。
ただ2つの粒子が1つの粒子のように振舞う原理、つまりどのような原理でもつれ合うか
それは現象原理として存在は何故存在するの?というレベルの疑問で誰も答えられない。

80 :
量子テレポテーションは光速を超える

81 :
量子もつれ望遠鏡が発明されれば何万光年離れた惑星であろうとリアルタイムの映像が見られる
そうして見つけた異星人と時差のない通信が可能となる

82 :
量子もつれは何の情報も伝達しねーぞ

83 :
>>81
量子もつれ望遠鏡で見れるのは全部自分自身が観測するものだぞw

84 :
観測しないと事象が発生しない逝かれた世界だ

85 :
>>79
>伝達も情報の移動もしていない
情報の移動の意味から考えよう。量子テレポートの観測前の状態から観測後の状態への変化だ。
我々はいったい普段、伝導を何と考えている?

86 :
>>79
>量子テレポートとは遠隔の2つの粒子が1つの粒子のように振舞うこと
違うだろ。量子もつれの状態から量子もつれを破壊して、それぞれ固有の振るまい(スピンの向き)が確定することだ。
これを応用して、粒子の状態を観測し確定して、それと同じ状態を別の場所で再構成しよう、というのが量子テレポーテーション。

だから元の情報は、観測により破壊されて粉々になり、テレポート先で構成される情報は元の情報と同じものとなる。

87 :
観測したときの量子の状態はランダムだから情報伝達には使えないという話だろ

88 :
いや、反応があるのだからデータではなくモールス信号として使える

89 :
>>88
観測されたという情報は伝わらない
Aで観測された状態がBに伝わってもその状態はBで観測するまでわからない

90 :
状態はわからなくていい
情報が来たことが判ればデータ通信には使える

91 :
いやだから「片方を観測したという情報」はもう片方には来ないの

92 :
>>89
量子もつれの場合、その破壊は観測不要で量子の状態を確定させる。
片方の観測だけで、もう片方の状態が確定するんだよ。

93 :
>>91
状態が変化すること。これが伝導。

94 :
その確定した情報は観測しないとわからないだろ

95 :
>>94
わかるだろ。当たり前。

96 :
コピペしてオリジナルを消す技術

97 :
グーグルアースみたいもん?

98 :
量子コンピューターの実現に実際の量子は必要ないです。

99 :
>>90
情報は来ない、なのでデータ通信の伝送路には使えない。
使えるとか宣伝しているやつはSF板からきた 技術的特異点スレの住人だけ。

100 :
神の視点なら情報来てるけどな


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