量子PCに「量子バッテリ」内蔵で規模4倍に、OISTなどが発表
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オーストラリアのCSIRO、クイーンズランド大学、沖縄科学技術大学院大学(OIST)の共同研究チームは、量子コンピュータ内部に電力を供給できる「量子バッテリ」技術を提案し、1月26日付の *Physical Review X* に掲載した。
**主なポイント**
- **量子バッテリの概念**
- 光を利用してエネルギーを蓄えるデバイスで、光にさらすだけで充電可能。
- 量子コンピュータ内部の部品から継続的に再充電でき、量子もつれを介して量子処理ユニット(QPU)と共有状態を持つ。
- **期待される効果**
- 外部からの電力供給が不要になるため、発熱と配線が大幅に削減。
- 同一物理空間に配置できるキュービット数が理論上 **4倍** に増加し、量子スーパーエクステンシビティ(キュービット増加による処理速度向上)が実現可能。
- **背景と課題**
- 量子コンピュータは極低温冷却システムと常温電子機器の併用が必要で、これが規模拡大のボトルネックとなっていた。
- 本手法は内部電源化によりその制約を緩和し、実用化への道を開く。
- **現状と今後の展開**
- 現段階は理論モデルの提示に留まる。
- 近い将来、実機実証実験を通じて技術の実装と性能評価を目指す。
この「量子バッテリ」概念は、量子コンピュータのスケーラビリティとエネルギー効率を根本的に改善する可能性を示しており、量子計算の実用化に向けた重要な一歩と評価されている。
**主なポイント**
- **量子バッテリの概念**
- 光を利用してエネルギーを蓄えるデバイスで、光にさらすだけで充電可能。
- 量子コンピュータ内部の部品から継続的に再充電でき、量子もつれを介して量子処理ユニット(QPU)と共有状態を持つ。
- **期待される効果**
- 外部からの電力供給が不要になるため、発熱と配線が大幅に削減。
- 同一物理空間に配置できるキュービット数が理論上 **4倍** に増加し、量子スーパーエクステンシビティ(キュービット増加による処理速度向上)が実現可能。
- **背景と課題**
- 量子コンピュータは極低温冷却システムと常温電子機器の併用が必要で、これが規模拡大のボトルネックとなっていた。
- 本手法は内部電源化によりその制約を緩和し、実用化への道を開く。
- **現状と今後の展開**
- 現段階は理論モデルの提示に留まる。
- 近い将来、実機実証実験を通じて技術の実装と性能評価を目指す。
この「量子バッテリ」概念は、量子コンピュータのスケーラビリティとエネルギー効率を根本的に改善する可能性を示しており、量子計算の実用化に向けた重要な一歩と評価されている。