量子研究の取り組みの強化
量子テクノロジーのアプリケーション
量子効果は、すでに私たちの日常生活の中にも活かされています。例えば、最新のスマートフォンには数十億個のトランジスタが含まれていますが、それらは電流と電圧を制御するために半導体の量子力学特性を利用しています。これは量子テクノロジーの第1世代であり、自然な量子効果を利用しています。一方、第2世代は個別の量子状態の作成と制御に焦点を当てています。
ローデ・シュワルツは、RFテクノロジーでの高い専門技術とデバイスの優れた性能によって、量子研究の進歩を支えています。2021年7月、Zurich Instrumentsがローデ・シュワルツ・ファミリーに加わりました。同社の提供する広範囲な量子テクノロジーソリューションは、ローデ・シュワルツの電子計測ポートフォリオにとって理想的な存在です。
量子テクノロジーには、主に以下の3つの分野があります。
- 量子コンピューティング
- 量子通信
- 量子センサテクノロジー
量子コンピューティングは量子テクノロジーには不可欠な分野です。バイナリーコードを使用してデータをシーケンシャルに処理する従来のシステムと異なり、量子コンピューター(QC)はデータをパラレルに処理することで時間を節約します。そのため、従来のコンピューターでは難しい複雑な問題を処理できます。QCによって公開鍵暗号化方式は陳腐化する可能性があり、将来起こりうる攻撃シナリオについて研究が必要になります。
そこで登場するのが量子通信です。量子鍵配送(QKD)は、公共の通信手段で二者が秘密の暗号化キーをセキュアに交換できる暗号化手法です。盗聴を試みると、量子状態の乱れが発生し、通信当事者にアラートが送信されます。量子コンピューティングと異なり、QKDは実現間近です。ローデ・シュワルツとZurich Instrumentsはこのプロセスに積極的に関与し、耐量子ソリューションを既存のシステムに統合するためにOpenQKDなどのプロジェクトに参加しています。
量子テクノロジーのもう一つの重要なアプリケーションがセンシングです。量子センシングは、高精度レーダーにおいて大きな可能性を持ち、従来のレーダーテクノロジーでは困難だった、ドローンのような低速移動する小さな物体の検知を可能にします。ローデ・シュワルツはまさにこの目的で、UK Quantum Technology Hub Sensors and Timingプロジェクトによる量子時計の評価をサポートしてきました。マイクロ波周波数で量子レーダーを調査するQuarate(Quantum Radar Team)プロジェクトにも参加しています。