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	<title>量子もつれ アーカイブ - 仕事終わりの小節</title>
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	<link>https://acque-minerali.com/tag/量子もつれ/</link>
	<description>仕事後の時間を利用して書かれる雑記ブログ</description>
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		<title>京都大学と広島大学、25年越しの量子物理学の謎を解明 ― W状態の測定に世界で初成功</title>
		<link>https://acque-minerali.com/7912/quantum-w-state-measurement-japan/</link>
		
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		<pubDate>Sun, 14 Sep 2025 13:11:47 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>目次 25年間誰もできなかったことが日本で実現量子もつれとは？ ― アインシュタインも驚いた現象GHZ状態とW状態の違い ― 「壊れやすいか」「しぶといか」新しい測定方法 ― 光の性質を利用なぜすごいのか？応用への道 ― [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://acque-minerali.com/7912/quantum-w-state-measurement-japan/">京都大学と広島大学、25年越しの量子物理学の謎を解明 ― W状態の測定に世界で初成功</a> は <a href="https://acque-minerali.com">仕事終わりの小節</a> に最初に表示されました。</p>
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  <div id="toc" class="toc tnt-number toc-center tnt-number border-element"><input type="checkbox" class="toc-checkbox" id="toc-checkbox-2" checked><label class="toc-title" for="toc-checkbox-2">目次</label>
    <div class="toc-content">
    <ol class="toc-list open"><li><a href="#toc1" tabindex="0">25年間誰もできなかったことが日本で実現</a></li><li><a href="#toc2" tabindex="0">量子もつれとは？ ― アインシュタインも驚いた現象</a></li><li><a href="#toc3" tabindex="0">GHZ状態とW状態の違い ― 「壊れやすいか」「しぶといか」</a></li><li><a href="#toc4" tabindex="0">新しい測定方法 ― 光の性質を利用</a></li><li><a href="#toc5" tabindex="0">なぜすごいのか？</a></li><li><a href="#toc6" tabindex="0">応用への道 ― 量子技術を加速させる</a></li><li><a href="#toc7" tabindex="0">世界的な量子研究競争の中で</a></li><li><a href="#toc8" tabindex="0">まとめ ― 量子の未来を切り拓く第一歩</a></li></ol>
    </div>
  </div>

<h2 class="wp-block-heading"><span id="toc1">25年間誰もできなかったことが日本で実現</span></h2>



<p>量子物理学の研究者たちが長年挑戦し続けてきた「量子W状態」の測定に、日本の研究チームが初めて成功しました。</p>



<p>京都大学と広島大学の研究者によるこの成果は、2025年9月13日付の学術誌 <em>Science Advances</em> に掲載されました。研究を率いたのは、京都大学大学院工学研究科の<strong>竹内繁樹教授</strong>です。</p>



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<h2 class="wp-block-heading"><span id="toc2">量子もつれとは？ ― アインシュタインも驚いた現象</span></h2>



<p>量子もつれ（エンタングルメント）とは、2つ以上の粒子が「見えない糸」でつながっているように振る舞う現象です。</p>



<p>例えば、AとBという2つの粒子が量子もつれを起こしているとき、Aを測定すると、離れた場所にあるBも瞬時に影響を受けます。アインシュタインはこれを**「不気味な遠隔作用」**と呼びました。</p>



<p>この不思議な性質を利用して、</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>絶対に盗聴されない通信</li>



<li>超高速の量子コンピュータ</li>



<li>粒子を移動させずに情報だけを転送する量子テレポーテーション</li>
</ul>



<p>といった夢のような技術が開発されています。</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading"><span id="toc3">GHZ状態とW状態の違い ― 「壊れやすいか」「しぶといか」</span></h2>



<p>量子もつれにはいくつか種類があります。その代表が<strong>GHZ状態</strong>と<strong>W状態</strong>です。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>GHZ状態</strong>：粒子が強く結びついているが、1つでも粒子を失うとすべてもつれが壊れる。</li>



<li><strong>W状態</strong>：1つの粒子を失っても、残りの粒子がもつれを維持できる。</li>
</ul>



<p>つまり、W状態は「壊れにくい量子もつれ」であり、通信や計算の現場でエラーや損失があっても強さを保てるため、とても魅力的なのです。</p>



<p>ところが、このW状態を実験で正しく測定することは、25年以上も誰にもできませんでした。</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading"><span id="toc4">新しい測定方法 ― 光の性質を利用</span></h2>



<p>今回の突破口となったのは、W状態が持つ**「循環シフト対称性」**と呼ばれる性質です。これは、W状態の中で光子（光の粒）の位置を入れ替えても、全体の状態が変わらないという特徴です。</p>



<p>研究チームは、この性質を利用して**量子フーリエ変換（QFT）**を行える光回路を設計しました。QFTは、量子コンピュータでも基盤となる非常に重要な演算です。</p>



<p>実験では、3つの光子を使ったW状態を入力し、その「非古典的な相関」（普通の物理では説明できない結びつき）を見事に識別することに成功しました。</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading"><span id="toc5">なぜすごいのか？</span></h2>



<p>従来の方法（量子トモグラフィー）では、粒子が増えるほど測定に必要な回数が爆発的に増え、実験はほぼ不可能でした。</p>



<p>今回の新手法では、<strong>1回の測定（ワンショット）でW状態を識別</strong>できるため、時間も労力も大幅に削減できます。これは量子実験にとって「顕微鏡で一目で見分けられるようになった」くらい大きな進歩です。</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading"><span id="toc6">応用への道 ― 量子技術を加速させる</span></h2>



<p>この発見は、すぐに以下の分野で影響を持ちます。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>量子テレポーテーション</strong>：より効率的で確実な情報転送が可能に</li>



<li><strong>量子通信</strong>：損失に強い通信プロトコルの実現</li>



<li><strong>量子コンピュータ</strong>：W状態を利用した計算手法の発展</li>
</ul>



<p>竹内教授は「これは理論を証明するだけでなく、量子技術を実際にスケールアップする道を示した」と語っています。</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading"><span id="toc7">世界的な量子研究競争の中で</span></h2>



<p>この成果は、日本の研究力を世界に示すものでもあります。近年、海外では</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>米ノースウェスタン大学がインターネット回線上での量子テレポーテーションに成功</li>



<li>フォールトトレラント（誤りに強い）量子計算の進展</li>
</ul>



<p>などが報告されており、各国が「量子覇権」を競っています。</p>



<p>今回の成果は、日本がその最前線に立ち続けることを強く印象づけました。</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading"><span id="toc8">まとめ ― 量子の未来を切り拓く第一歩</span></h2>



<p>「W状態の測定成功」は、単に25年越しの難問を解いたというだけではありません。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>量子の基礎研究に新しい道を開いた</strong></li>



<li><strong>量子技術の実用化を早める突破口となった</strong></li>



<li><strong>日本が国際競争でリードできることを示した</strong></li>
</ul>



<p>という3つの大きな意味を持ちます。</p>



<p>量子世界の謎が一つ解き明かされたことで、私たちが「量子インターネット」や「実用量子コンピュータ」を使う未来が、また一歩近づいたのです。</p>
<p>投稿 <a href="https://acque-minerali.com/7912/quantum-w-state-measurement-japan/">京都大学と広島大学、25年越しの量子物理学の謎を解明 ― W状態の測定に世界で初成功</a> は <a href="https://acque-minerali.com">仕事終わりの小節</a> に最初に表示されました。</p>
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