Jove
Visualize
お問い合わせ
JoVE
x logofacebook logolinkedin logoyoutube logo
JoVEについて
概要リーダーシップブログJoVEヘルプセンター
著者向け
出版プロセス編集委員会範囲と方針査読よくある質問投稿
図書館員向け
推薦の声購読アクセスリソース図書館諮問委員会よくある質問
研究
JoVE JournalMethods CollectionsJoVE Encyclopedia of Experimentsアーカイブ
教育
JoVE CoreJoVE BusinessJoVE Science EducationJoVE Lab Manual教員リソースセンター教員サイト
利用規約
プライバシーポリシー
ポリシー

関連する概念動画

The Quantum-Mechanical Model of an Atom02:45

The Quantum-Mechanical Model of an Atom

62.0K
Shortly after de Broglie published his ideas that the electron in a hydrogen atom could be better thought of as being a circular standing wave instead of a particle moving in quantized circular orbits, Erwin Schrödinger extended de Broglie’s work by deriving what is now known as the Schrödinger equation. When Schrödinger applied his equation to hydrogen-like atoms, he was able to reproduce Bohr’s expression for the energy and, thus, the Rydberg formula governing...
62.0K
Mass Analyzers: Common Types01:19

Mass Analyzers: Common Types

2.0K
The quadrupole mass analyzer consists of four cylindrical metal rods arranged in a diamond carrying a DC voltage and a radio-frequency AC voltage. The motion of ions through the quadrupole depends on the field strength, causing only ions of a certain m/z to resonate successfully and strike the detector at a given field strength. Though the transmission rate for these analyzers is high, the exact elemental composition of the sample is not determined because of low resolution; however, they are...
2.0K
Deactivation Processes: Jablonski Diagram01:25

Deactivation Processes: Jablonski Diagram

2.4K
Luminescence, the emission of light by a substance that has absorbed energy, is a process that involves the interaction of molecules with light. The energy-level diagram, or Jablonski diagram, is a graphical representation of these interactions, illustrating the various states and transitions a molecule can undergo. In a typical Jablonski diagram, the lowest horizontal line represents the ground-state energy of the molecule, which is usually a singlet state. This state represents the energies...
2.4K

こちらも読む

関連記事

共著者、ジャーナル、引用グラフによってこの研究に関連する記事。

並び替え
Same author

Genome sequences of seven <i>Streptomyces</i> isolates for genome prospecting.

Microbiology resource announcements·2026
Same author

Source of Heralded Atom-Photon Entanglement for Quantum Networking.

Physical review letters·2026
Same author

High-quality draft genome sequence of <i>Thermobifida halotolerans</i> DSM 44931.

Microbiology resource announcements·2025
Same author

Luminescence thermometry based on photon emitters in nanophotonic silicon waveguides.

Nanophotonics (Berlin, Germany)·2025
Same author

Solid-state single-photon sources operating in the telecom wavelength range.

Nanophotonics (Berlin, Germany)·2025
Same author

Bright and Dark States of Light: The Quantum Origin of Classical Interference.

Physical review letters·2025

関連する実験動画

Updated: Apr 13, 2026

Quantum State Engineering of Light with Continuous-wave Optical Parametric Oscillators
09:23

Quantum State Engineering of Light with Continuous-wave Optical Parametric Oscillators

Published on: May 30, 2014

15.2K

飛ぶ光学フォトンと,閉じ込められた単一の原子の間の量子ゲート.

Andreas Reiserer1, Norbert Kalb1, Gerhard Rempe1

  • 1Max-Planck-Institut für Quantenoptik, Hans-Kopfermann-Strasse 1, 85748 Garching, Germany.

Nature
|April 11, 2014
PubMed
まとめ

研究者たちは,閉じ込められた原子と光子をつなぐ決定的量子ゲートを開発した. この画期的な発見は,スケーラブルな量子ネットワークのための物質と光の量子ビット間の堅牢な絡み合いを実現することによって,量子通信と計算を前進させます.

科学分野:

  • 量子情報科学とは,量子情報科学である.
  • 量子光学とは,量子光学である.
  • 原子物理 原子物理学

背景:

  • 量子技術は,古典的なデバイスを超えた機能を約束しています.
  • 量子通信とコンピューティングは,スケーラビリティの課題に直面しています.
  • 光と物質の量子ビットを持つハイブリッド量子システムは解決策を提供します.

研究 の 目的:

  • 遠く離れた量子システムを結びつけるための堅牢な2量子ビットゲートを開発する.
  • 拡張可能な量子通信と計算を可能にするために.
  • 決定的な光物質量子ゲートを実証する.

主な方法:

  • 閉じ込められた単一の原子と光学フォトンを利用した.
  • 強い軽量物質結合のための空洞を使用した.
  • フォトンの反射に基づくゲートメカニズムを実装しました.

主要な成果:

  • 原子のスピンとフォトンの極化の間にある決定的量子ゲートを実証した.
  • 原子-光子,原子-光子-光子,そして光子-光子を含む,絡み合った状態を創造した.
  • ゲートが様々な物質クビットに適用できることを示した.

さらに関連する動画

Experimental Methods for Trapping Ions Using Microfabricated Surface Ion Traps
11:45

Experimental Methods for Trapping Ions Using Microfabricated Surface Ion Traps

Published on: August 17, 2017

15.6K
Generation and Coherent Control of Pulsed Quantum Frequency Combs
06:42

Generation and Coherent Control of Pulsed Quantum Frequency Combs

Published on: June 8, 2018

9.8K

関連する実験動画

Last Updated: Apr 13, 2026

Quantum State Engineering of Light with Continuous-wave Optical Parametric Oscillators
09:23

Quantum State Engineering of Light with Continuous-wave Optical Parametric Oscillators

Published on: May 30, 2014

15.2K
Experimental Methods for Trapping Ions Using Microfabricated Surface Ion Traps
11:45

Experimental Methods for Trapping Ions Using Microfabricated Surface Ion Traps

Published on: August 17, 2017

15.6K
Generation and Coherent Control of Pulsed Quantum Frequency Combs
06:42

Generation and Coherent Control of Pulsed Quantum Frequency Combs

Published on: June 8, 2018

9.8K

結論:

  • 開発された量子ゲートは,頑丈で決定的である.
  • この作業は,スケーラブルな量子計算と通信に不可欠です.
  • 潜在的な応用には,クラスター状態を生成し,フォトニックのベル状態測定を可能にするなどがある.