목차
1. 배 경
2. 소 개
3. 역 사
4. 원 리
5. 실험장비
6. 과 제
7. 응용분야
2. 소 개
3. 역 사
4. 원 리
5. 실험장비
6. 과 제
7. 응용분야
본문내용
quantum computer
일반 컴퓨터의 한계
┗━━━━━━━━━━─────────…
▆ 2020년에는 분자하나의 집적도 예상
▆ 양자효과에 의해 연산이 불가능 할 것으로 예상
❖ 새로운 컴퓨터의 필요성 대두
➠ 양자 컴퓨터
양자 컴퓨터란?
┗━━━━━━━━━━─────────…
데이터 처리를 수행하기 위해
중첩(superposition)과
얽힘(entanglement) 같은
양자 역학적 현상을 동작 원리로 사용하는
연산 기계 장치
정보의 최소단위는 qubit(큐빗)이라고 부름
양자 컴퓨터의 역사?
┗━━━━━━━━━━─────────…
1980년대 초 Richard Feynman은 양자 컴퓨터의 가능성을 지적.
1985년: 옥스퍼드 대학의 David Deutsch
교수가 양자역학적 현상을 이용한 데이터 처리가 이론적으로 가능하다는 것을 증명.
1994년: 미국 AT&T의 Peter Shor가 구체적인 양자 알고리즘을 제시.
1998년: 미시간대에서 광기술을 이용한 qubit 의 보고.
1999년:일본 NEC 기초 연구소에서 초전도체 나노 소자를 이용한 qubit 개발을 발표.
2000년~ 미국, 유럽 등에서도 초전도체 및 반도체 나노 소자를 이용하여 qubit 개발에 성공.
일반 컴퓨터의 한계
┗━━━━━━━━━━─────────…
▆ 2020년에는 분자하나의 집적도 예상
▆ 양자효과에 의해 연산이 불가능 할 것으로 예상
❖ 새로운 컴퓨터의 필요성 대두
➠ 양자 컴퓨터
양자 컴퓨터란?
┗━━━━━━━━━━─────────…
데이터 처리를 수행하기 위해
중첩(superposition)과
얽힘(entanglement) 같은
양자 역학적 현상을 동작 원리로 사용하는
연산 기계 장치
정보의 최소단위는 qubit(큐빗)이라고 부름
양자 컴퓨터의 역사?
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1980년대 초 Richard Feynman은 양자 컴퓨터의 가능성을 지적.
1985년: 옥스퍼드 대학의 David Deutsch
교수가 양자역학적 현상을 이용한 데이터 처리가 이론적으로 가능하다는 것을 증명.
1994년: 미국 AT&T의 Peter Shor가 구체적인 양자 알고리즘을 제시.
1998년: 미시간대에서 광기술을 이용한 qubit 의 보고.
1999년:일본 NEC 기초 연구소에서 초전도체 나노 소자를 이용한 qubit 개발을 발표.
2000년~ 미국, 유럽 등에서도 초전도체 및 반도체 나노 소자를 이용하여 qubit 개발에 성공.
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