ウィーン大学のSebastian Pedalino氏などの研究チームは、ナトリウム原子が7000個以上固まったナノ粒子も波として振る舞い、自分自身の大きさの16倍以上の範囲内で位置が不確定になる、いわば “シュレーディンガーの金属塊” となることを実験によって確かめました。
量子コンピュータは、化学計算、材料科学、最適化、流体解析など、従来の高性能計算(HPC)では困難な計算領域で大きな可能性を持ちます。一方、量子計算単体ではまだ規模や精度に限界があるため、HPCと量子計算を統合した「ハイブリッド計算」が世界的に注目されています。
中国科学技術大学などに所属する研究者らが発表した論文「Loophole-Free Test of Local Realism via Hardy’s Violation」は、改良した高性能な装置を用いて「量子もつれ」(2つの粒子がどれだけ離れていても相関関係を保つ現象)を実験的に検証した研究報告である。
原子核の構造と反応の理解は、物質の起源や宇宙の進化を解明する上で不可欠だが、量子多体系のシミュレーションは、粒子数や自由度の増加に伴い計算量が指数関数的に増大し、従来の古典コンピュータでは対応が困難という課題を抱えている。特に、核子 (陽子と中性子)の間に働く「強い力」 (強い相互作用)は複雑であり、原子核物理学における多体系問題は計算不可の高い領域として知られてきた。
量子粒子の振る舞い、特にその振る舞いがマクロな現象と異なる方法は、物理学者が現実の性質を探求するための有用な意味があります。もつれというのは、量子の法則が異なる方法で作用することの側面の1つです。
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