나카무라 야스노부

Yasunobu Nakamura
나카무라 야스노부
Yasunobu Nakamura.jpg
나카무라 야스노부
태어난1968
로 알려져 있다."하이브리드 양자 정보 시스템"[2][3]으로 작업하십시오.쿠퍼 페어 박스 기반 초전도 충전 쿼빗의 일관된 제어에 대한 첫 번째 시연.[4][5]
과학 경력
필드양자정보과학, 초전도 양자컴퓨팅

나카무라 야스노부(中村上夫, 中村中村 야스노부)는 일본의 물리학자다.도쿄대 첨단과학기술연구센터(RCAST)[6]의 교수로, 리켄 내 이머젠트 물질과학센터(CEMS)의 초전도 양자전자연구그룹(SQERG)의 수석연구위원이다.[7]그는 특히 초전도 양자 컴퓨팅과 하이브리드 양자 시스템 분야에서 양자 정보 과학 분야에 주로 기여했다.[8][9][10][11]

교육과 조기근무

어린 시절 나카무라 씨의 가족은 오사카에서 도쿄 히노데로 이주해 조기 교육을 받게 됐다.[12]는 도쿄 대학에서 과학 학사(1990), 과학 석사(1992), 박사(2011) 학위를 취득했다.1999년에서는, NEC, 나카무라와 친일파 유리 Pashkin과 Jaw-Shen Tsai에서 한 연구자는 c에"는 이진법의 반도체를 이용한 전자 장치 전기 간섭성 제어"[4]과 2001년"그 라비 진동을 두 조지프슨 수준들 사이의 쿠퍼 쌍의 전환과 관련된 측정을 시작한 것을 깨달았다 box"[13][14]하는 시위를 벌였다onfigurati1998년에 Michel Devoret와 동료들에 의해 개발되었다.[13][15]

나카무라는 2000년 NEC에서 '나노스케일 초전도 장치의 수량 상태 제어'[16]라는 연구로 일본응용물리학회에 의해 'Younger Scientist'로 출연했다.2001년부터 2002년까지 NEC로부터 안식년 휴가를 받아 TU 델프트한스 무이[ 그룹을 방문하여 이리넬 치오레스쿠, 키즈 하르만스, 무이와 함께 일하면서 최초의 플럭스 qubit를 만들었다.[17][18][19]2003년, 그는 35세 미만의 MIT 테크놀로지 리뷰의 최고 혁신가 중 한 명으로 선정되었는데, 편집자들은 당시 "나카무라와 협력자는 예측되었지만 입증되지 않은 방식으로 상호작용할 수 있는 2쿼트를 얻었다"고 언급했다.[20]

현재업무

2016년 10월 3일 현재, 일본 과학기술청(日本과학기술청)은 자사의 첨단기술 탐색 연구(ERATO) 프로그램을 통해 나카무라 씨의 연구에 대한 자금 지원을 발표했다.[21]거시 양자 기계라는 제목의 이 프로젝트는 양자 상태 제어 기술을 극적으로 개선하여 양자 컴퓨팅 분야를 더욱 발전시키려 한다.[22]주요 초점은 양자 정보 처리 기법을 구현하기 위한 고도로 확장 가능한 플랫폼의 개발과 마이크로파 양자 광학과의 인터페이스가 가능한 하이브리드 양자 시스템의 개발이다.2018년 닛케이 사이언스의 기사에서 초전도 큐빗 100개를 갖춘 양자 컴퓨터 구축을 위한 작업이 진행 중이라고 발표했다.[23]일본 문부과학성은 2019년 나카무라를 양자정보처리 컴포넌트의 팀장으로 하여 QLEAP라는 양자기술 프로젝트를 시작했다.[24]이 프로젝트는 학계와 산업계의 협력을 늘려 10년 동안 초전도 양자 컴퓨터 및 기타 양자 기술을 개발하는 것을 목표로 하고 있다.

플럭스 쿼빗초전도성 마이크로웨이브 캐비티파라메트릭 위상 잠금 오실레이터에 연결되는 결합 시스템을 형성한다.나카무라씨와 협력자는 2016년 네이처커뮤니케이션즈에 발표한 논문 '인공 artificial형 3단계를 이용한 단일 마이크로파-포톤 검출기'에서 단일 광자가 "0.66±0.06의 효율성과 0.014±0.001의 낮은 다크카운트 확률로, 재설정 시간 o"로 검출되도록 이 3단계를 조작했다.f ~400ns."[25]

지난 몇년 동안, 나카무라와 친일파 단일 마이크로파 주파수의 효율적인 탐지 시 quasiparticles의 초전도 양자 컴퓨팅 환경에서qubit 일관성의 개선을 위한 결정론적 계획 최대 entanglemen을 생성하는 데"의 개발 times,[26]의 진압 photons,[25]은 자신들의 연구 결과가 발표하고 있다.tbetwe원격 초전도 원자, 전파 마이크로파 광자를 플라잉 qubit"[27]로 사용, 강자성 구와 초전도 qubit 사이의 강력하고 일관성 있는 결합에 의한 하이브리드 양자 시스템의 실현.[2]

좀 더 최근에, 결과 초전도 qubits 양적인non-classical이 광자 수 distribution,[30]고 양자 nondemolit에 순회 전자 레인지 광자를 측정하기 위해 표면 탄성파(SAW)resonator,[31일]의 변동을 측정하는 방법을 만들기magnon 수 states,[28][29]의 양자를 해결하기 위해 사용된 출판되었다.이온(QND)을 감지하이온 [32][33]실험이후 맥스웰의 악마에 의한 정보-작업 변환을 실현하기 위해 초전도 회로가 사용되었고,[34] 전파와 광학 빛이 표면 음향파에 광학적으로 결합되었으며,[35] 조셉슨 접속 배열에서 순서가 정해진 소용돌이 격자가 관찰되었다.[36]

나카무라 여러 차례 양자 정보 과학 회의와 세미나에서 대학 Vienna,[37]의소 원자력 분자 광학 물리학 연구 하버드 University,[38][39]가 국립 센터 역량에 관한 연구의 양자 과학 기술 몬테 Verità의 Instit conference,[40]을 포함한 적이 있다.양자에 ute워털루 대학교의 컴퓨터,[41] 시카고[42] 대학교의 분자 공학 연구소 양자 광학 양자 정보 연구소 (IQOQI), [43]예일 대학교의 예일 양자 연구소 (Yale Quantum Institute.[44]

나카무라는 2020년 미국물리학회 회원으로 "초전도 큐빗의 일관된 시간 의존적 조작을 최초로 실증하고, 초전도 양자 회로, 마이크로파 양자 광학, 하이브리드 양자 시스템 개발에 기여했다"[45]는 공로로 지명되었다.

영예와 상

참조

  1. ^ "RIKEN Tuning Into Quantum Computers". 2007-08-17. Retrieved 2017-06-19.
  2. ^ a b Y. 타부치, S.이시노, A.노구치, T.이시카와, R. 야마자키, K. 우사미, Y.나카무라, 「강자성 마그논과 초전도성 쿼빗의 일관성 있는 결합」, 사이언스 349, 405-408(2015), 도이:10.1126/과학.aa3693
  3. ^ Y. 타부치, S.이시노, T.이시카와, R. 야마자키, K. 우사미, Y.나카무라, 「양자 한계에서 강자성 마그온과 마이크로파 광자 혼합」, 물리적 검토서 113, 083603(2014), doi:10.1103/PhysRevRevlett.113.083603, arxiv:1405.1913
  4. ^ a b Y. 나카무라, Y. A. 파슈킨, J.- S. 차이, "단일 협력-페어 박스에서 거시 양자 상태에 대한 일관성 있는 제어", 네이처 398, 786-788(1999), 도이:10.1038/19718, 아르시브:9904003
  5. ^ T. 야마모토, 유. A. 파슈킨, O. 아스타피예프, Y. 나카무라, J. S. 차이, "초전도 전하 쿼비트를 이용한 조건관문 운전 실증", 네이처 425, 941-944(2003), 도이:10.1038/네이처02015, arxiv:0311067
  6. ^ "Research Groups". Retrieved 2016-12-21.
  7. ^ "Superconducting Quantum Electronics Research Group". Retrieved 2020-10-22.
  8. ^ T. D. Ladd, F. Jelezko, R. Laflamme, Y. Nakamura, C.먼로, 그리고 J.L. 오브라이언, "퀀텀 컴퓨터", 네이처 464, 45-53 (2010), doi:10.1038/네이처08812, arxiv:1009:2267
  9. ^ "マイナビニュース". 2015-07-10. Retrieved 2016-12-22.
  10. ^ "ようこそ量子 Interview". 2016-11-15. Retrieved 2016-12-22.
  11. ^ "Science Daily 2015". 2015-08-03. Retrieved 2016-12-22.
  12. ^ "UTokyo Voices 066". 2019-06-20. Retrieved 2019-06-21.
  13. ^ a b "Bell Prize 2013". Retrieved 2016-12-21.
  14. ^ Y. 나카무라, Y.A. 파슈킨, J.S.차이, "요셉슨-정류 충전 2-레벨 시스템의 라비 진동", 물리적 검토서 87, 246601(2001), doi:10.1103/PhysRevRevlett.246601
  15. ^ V. Bouchia, D.비온, P. 조예즈, D.Esteve와 M. H. Devoret, "단일 쿠퍼 쌍과의 수량 일치", Physica Scripta T76, 165-170(1998), doi:10.1238/Physica.Topical.076a00165
  16. ^ "JSAP Younger Scientists" (PDF). Retrieved 2016-12-21.
  17. ^ I. Chiorescu, Y. Nakamura, C. J. P. M. Harmans, and J. E. Mooij, "Coherent Quantum Dynamics of a Superconducting Flux Qubit", Science 299, 5614, 1869-1871, (2003), doi:10.1126/science.1081045, arxiv:0305461
  18. ^ J. Clarke, "Flux Qubit Complete the Hat Trick," Science 299, 5614, 1850-1851, (2003) doi:10.1126/science.1083001
  19. ^ "The first Delft qubit". 2017-11-04. Retrieved 2017-11-04.
  20. ^ a b "Innovators Under 35". Retrieved 2016-12-21.
  21. ^ "戦略的創造研究推進事業における". Retrieved 2016-12-21.
  22. ^ "研究総括および研究領域". Retrieved 2016-12-21.
  23. ^ "超電導量子ビットを創始 100ビットを目指す". September 2018. Retrieved 2019-06-21.
  24. ^ "光・量子飛躍フラッグシッププログラム(Q-LEAP)". Retrieved 2019-04-03.
  25. ^ a b K. 이노마타, Z.린, K. 코시노, W. D. 올리버, J.- S. 차이, T. 야마모토, Y.나카무라, 「인공 λ형 3레벨 시스템을 이용한 단일 마이크로파-포톤 검출기」, 네이처 커뮤니케이션 7, 12303(2016), 도이:10.1038/n컴12303
  26. ^ S. 구스타프손, F.얀, G. 카텔라니, J. 바이랜더, A. 카말, J. 비렌바움, D.호버, D.로젠버그, G. 사마흐, A. P. Sears, S. J. Weber, J. L. Yoder, J. Clarke, A. J. Kerman, F.요시하라, Y. 나카무라, T. P. 올랜도, W. 올리버, "Quasipra pumping에 의한 초전도 큐빗의 이완 억제", 사이언스 354, 6319, 1573-1577(2016), 도이:10.1126/과학.aah5844.
  27. ^ K. 코시노, K.이노마타, Z. R. 린, Y.토쿠나가, T. 야마모토, Y.나카무라, 「원격 초전도 원자의 결정론」, 물리적 검토 적용 7, 064006 (2017), 도이:10.1103/피이스RevenApp 적용.7.064006
  28. ^ D. 라찬스-퀴롬, Y. 타부치, S.이시노, A.노구치, T.이시카와, R. 야마자키, Y.나카무라, "밀리미터 크기의 페로마에서 집단 스핀 배설의 퀀타 복원", Science Advance 3, 7, e1603150(2017), doi:10.1126/sciadv.1603150
  29. ^ "Quantifying quanta". 2017-11-22. Retrieved 2019-04-03.
  30. ^ S. 고노, Y. 마수야마, T.이시카와, Y. 타부치, R. 야마자키, K. 우사미, K. 코시노, Y.나카무라, "압축된 드라이브 아래의 초전도 캐비티 내 비표준 광자 번호 분포", 물리적 검토서 119, 023602(2017), doi:10.1103/PhysRevRevlett.119.023602
  31. ^ A. 노구치, R. 야마자키, Y. 타부치, Y.나카무라, 「양자 한계 부근의 표면 음향파 탐지를 위한 수량 보조 트랜스듀케이션」, 물리적 검토서 119, 180505(2017), doi:10.1103/PhysRevRevlett.119.180505
  32. ^ S. 고노, K. 코시노, Y.타부치, A. 노구치, Y.나카무라, 「유랑 마이크로파 광자의 수량 비데모 검출」, 네이처 물리학 14, 546-549(2018), 도이:10.1038/s41567-018-0066-3
  33. ^ "Viewpoint: Single Microwave Photons Spotted on the Rebound". 2018-04-23. Retrieved 2019-04-03.
  34. ^ Y. 마스야마, K.후노, Y. 무라시타, A.노구치, S. 고노, Y.타부치, R. 야마자키, M. 우에다, Y.나카무라, 「초전도 회로 양자 전자역학 시스템에서 맥스웰의 마귀에 의한 정보-작업 변환」, 네이처 커뮤니케이션즈 9, 1291(2018), 도이:10.1038/s41467-018-03686-y.
  35. ^ A. 오카다, F.오구로, A.노구치, Y. 타부치, R. 야마자키, K. 우사미, Y.나카무라, "표면 음향파를 이용한 광역학적 결합을 통한 항스톡스 산란 강화", 물리적 검토 적용 10, 024002(2018), doi:10.1103/PhysRevisApped.10.024002
  36. ^ R. 코스믹, K.이케가미, Z.린, K.이노마타, J. M.테일러, 그리고 Y.나카무라, "요셉슨 접합 어레이의 보텍스 격자 순서에 대한 회로 QED 기반 측정", 물리적 검토 B 98, 060501(R)(2018), doi:10.1103/PhysRevB.98.060501
  37. ^ "University of Vienna 2014". Retrieved 2016-12-21.
  38. ^ "ITAMP". Retrieved 2016-12-21.
  39. ^ "ITAMP Video". 2015-07-15. Retrieved 2016-12-22.
  40. ^ "NCCR QSIT". Retrieved 2016-12-21.
  41. ^ "IQC 2016". Retrieved 2016-12-21.
  42. ^ "IME Distinguished Colloquium Series". Retrieved 2019-04-03.
  43. ^ "IQOQI Colloquium". Retrieved 2019-04-03.
  44. ^ "YQI Colloquium". Retrieved 2019-04-03.
  45. ^ a b "APS Fellows". Retrieved 2020-12-01.
  46. ^ "JSAP Younger Scientists" (PDF). Retrieved 2017-01-24.
  47. ^ "Prize Winners". Millennium Science Forum. Retrieved 2019-04-03.
  48. ^ "2016 Sir Martin Wood Prize for Japan". Oxford Instruments. Retrieved 2017-01-24.
  49. ^ "NEC Awards FY1999". Retrieved 2017-01-24.
  50. ^ "Agilent Technologies Prize". 2004-06-17. Retrieved 2016-12-21.
  51. ^ "Simon Memorial Prize: Past Winners". Retrieved 2017-06-13.
  52. ^ "RCAST News". 2014. Retrieved 2017-01-24.
  53. ^ "JSAP Outstanding Achievement Award Recipients". Retrieved 2019-06-21.
  54. ^ "第19回 応用物理学会業績賞". Retrieved 2019-06-21.