Item 10203/305289양자컴퓨팅이 중요한 미래기술의 하나로 대두되고 있다. 최근 KAIST의 물리학 연구진들이 초기 단계의 양자컴퓨팅에 해당하는 리드버그 원자를 이용한 25큐빗 양자 시뮬레이터를 실험-이론의 공동연구를 통하여 개발하였다. 이 양자시뮬레이터는 양자-아이징모델로 잘 알려진 중요한 물리문제를 계산하는 데 활용되어, 양자얽힘 다체계의 열화과정을 실험적으로 관찰하는데 성공하였다. 이 시스템은 프로그램이 가능한 범용 양자컴퓨터 수준에 아직 도달하지 못하였으나, 제한된 물리 문제를 계산하는 데에는 활용할 수 있음을 보여주었다.

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dc.contributor.author안재욱-
dc.date.accessioned2023-02-21T00:49:34Z-
dc.date.available2023-02-21T00:49:34Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10203/305289-
dc.identifier.uriQuantum computing has emerged as one of the most important future technologies. Recently, KAIST physicists developed a 25-qubit quantum simulator (an early-version of a quantum computer), with neutral atoms entangled through Rydberg-atom excitation. This Rydberg-atom quantum simulator was used for an old physics problem, known as quantum Ising Hamiltonian, and revealed the thermalization dynamics of this massively entangled many-body system. This system is not yet a universal quantum computer as it is not fully programmable, but it is capable of solving certain physics problems.-
dc.descriptionkor-
dc.languageHeung-Sun Sim-
dc.publisher리드버그원자 양자시뮬레이터-
dc.title.alternative양자컴퓨팅이 중요한 미래기술의 하나로 대두되고 있다. 최근 KAIST의 물리학 연구진들이 초기 단계의 양자컴퓨팅에 해당하는 리드버그 원자를 이용한 25큐빗 양자 시뮬레이터를 실험-이론의 공동연구를 통하여 개발하였다. 이 양자시뮬레이터는 양자-아이징모델로 잘 알려진 중요한 물리문제를 계산하는 데 활용되어, 양자얽힘 다체계의 열화과정을 실험적으로 관찰하는데 성공하였다. 이 시스템은 프로그램이 가능한 범용 양자컴퓨터 수준에 아직 도달하지 못하였으나, 제한된 물리 문제를 계산하는 데에는 활용할 수 있음을 보여주었다.-
dc.typeRydberg-atom Quantum Simulator Development-
dc.description.alternativeAbstractJaewook Ahn-
dc.description.department한국과학기술원 : 물리학과-
dc.contributor.alternativeauthor심흥선-
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2018 KAIST 대표 연구성과 10선
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