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量子超越
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2025.12.08〜(50週)
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2025年ノーベル物理学賞受賞講演
ミシェル・H・デヴォレ「マクロ量子現象から人工原子へ」
2025年12月8日、ストックホルム大学アウラ・マグナ講堂。
満席の観客の前で、ミシェル・デヴォレ教授は静かにマイクの前に立ち、微笑みながらこう切り出しました。
「私は二重の名誉を感じています。
なぜなら、ご存知のように、2025年は量子力学誕生100周年だからです。」
会場がどよめく。
1925年、ヴェルナー・ハイゼンベルクが27歳の若さで量子力学の最初の論文を発表してから、ちょうど100年。
国連とユネスコが「国際量子科学技術年」と定めたその年に、まさに量子力学を“人間の手で操る”時代を切り開いた研究者がノーベル賞を受賞した。
この奇跡的な一致に、誰もが息を呑みました。
デヴォレは40年前の自分を振り返ります。
1980年代、物理学界の常識はこうでした。
「量子効果は原子や電子の世界にしか存在しない。
人間が見えるサイズの物体は、必ず古典力学に従う。」
当時31歳のデヴォレは、誰もが「狂気の沙汰」と笑った仮説を立てました。
「超伝導回路を使えば、マクロな物体でも量子トンネリングを観測できるはずだ。」
1987年、ついにその瞬間が訪れました。
18ミリケルビン(-273.132℃)まで冷やした希釈冷凍機の中、
ジョセフソン接合を用いた小さな電気回路が、
確率的に「壁をすり抜けて」別の状態に遷移する
まさに量子トンネリングが、人間の目に見えるスケールで起きたのです。
オシロスコープに映し出された離散的なエネルギー準位。
会場にいた誰もが、歴史が動く音を聞いた気がしました。
これが「回路量子電気力学(circuit QED)」という新分野の誕生日でした。
その延長線上で生まれたのが、現在の量子コンピュータの心臓部
超伝導量子ビットです。
1999年、デヴォレと共同研究者のダニエル・エステーヴ、ドニ・ヴィオンは、世界で初めて「クーパー対ボックス」において量子コヒーレンスを観測。
この構造が、20年後のGoogle「Sycamore」やIBMの量子プロセッサにそのまま受け継がれていることを、デヴォレは穏やかに明かします。
「2019年にGoogleが量子超越性を宣言した53量子ビットのプロセッサは、
私が1999年に作った量子ビットと本質的に同じものです。」
会場は笑いと拍手に包まれました。
講演の後半、デヴォレは未来を語ります。
「量子力学は100歳になりましたが、人間で言えばまだ高校生くらいです。
これから大学に行き、社会に出て、結婚し、子どもを産みます。
実用的な量子コンピュータ、量子インターネット、量子センサー、新薬発見……」
そして最後に、静かに、しかし確かにこう締めくくりました。
「1925年に種が蒔かれ、2025年にようやく花が咲き始めた木
それが量子力学です。
これからが、本当の収穫の季節です。」
スクリーンが暗転し、40年前の手書き実験ノートが映し出されます。
そこに若きデヴォレの筆跡で書かれていた一文
「To the next 100 years of quantum mechanics」
(量子力学の次の100年へ)
会場は総立ち。
拍手は5分以上続き、多くの観客が涙を拭っていました。
量子力学は、もはや教科書の中の抽象的な理論ではありません。
それは私たちの手の中にある、未来を紡ぐ道具になりました。
2025年12月8日。
人類は、量子力学の「第二の世紀」の幕開けを、
このフランス人科学者の温かな笑顔とともに迎えたのです。
世界中の人へ。
次の100年は、あなたが作る番です。 December 12, 2025
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2025年のノーベル物理学賞は、
・アメリカのカリフォルニア大学バークレー校名誉教授ジョン・クラーク氏
・イェール大学およびカリフォルニア大学サンタバーバラ校教授ミシェル・H・デヴォレ氏
・カリフォルニア大学サンタバーバラ校名誉教授ジョン・M・マルティニス氏
3氏に共同で授与されました。
授賞理由は、「電気回路における巨視的量子力学的トンネル効果とエネルギー量子化の発見」です。
この業績は、量子力学の不思議な現象を原子・電子のような極微の世界から、手で触れられるほどのマクロなスケールに持ち込んだ画期的なもので、現代の量子テクノロジーの基盤を築きました。
量子力学は、1920年代に生まれた物理学の革命的な理論で、原子や素粒子レベルの世界を支配するルールです。
代表的な現象として、量子トンネル効果(粒子がエネルギー的に越えられないはずの障壁を確率的にすり抜けること)とエネルギー量子化(エネルギーが連続ではなく、離散的な階段状の値しか取れないこと)があります。
これらはトランジスタやレーザーなどの技術を生み出しましたが、長年、ミクロスケールに限定されると考えられていました。
大きな物体では、熱揺らぎや環境との相互作用(デコヒーレンス)により、量子効果がすぐに壊れてしまうからです。
エルヴィン・シュレーディンガーの有名な「猫の思考実験」も、量子重ね合わせがマクロな世界で起きるのは「ばかげている」と示唆していました。
しかし、1980年代中盤、カリフォルニア大学バークレー校のジョン・クラーク教授の研究室で、ポスドクのミシェル・デヴォレ氏と大学院生のジョン・マルティニス氏が共同で行った実験が、この常識を覆しました。
彼らはジョセフソン接合(超伝導体の薄い絶縁層を挟んだ構造)を使った電気回路を極低温(ミリケルビン級)で冷却し、雑音を極限まで抑えて測定。
回路に電流を流すと、最初は抵抗ゼロの超伝導状態で電圧が発生しませんが、ある臨界値で突然電圧が生じることが観測されました。
これは、数億個の電子がペア(クーパー対)となって集団的に振る舞い、回路全体が「一つの巨大な量子粒子」のようにエネルギー障壁を量子トンネル効果で脱出する現象です。
また、マイクロ波照射によるエネルギー吸収が離散的であることも確認され、エネルギー量子化がマクロスケールで実証されました。
この発見は、当時大きな議論を呼びました。
理論物理学者のアンソニー・レゲット氏(2003年ノーベル物理学賞受賞者)が予測していた理論を、初めて実験的に裏付けたのです。
デヴォレ氏はノーベル講義で、このバークレー時代を「私の人生の転機」と振り返り、クラーク教授の研究室での出会いを「幸運なきっかけ」と語っています。
40年前の若き研究者たちの共同作業が、量子力学の基礎理解を深めると同時に、実用的な技術革命を引き起こしたのです。
この業績の影響は計り知れません。
観測された回路は、現代の超伝導量子ビット(qubit)の直接的な原型となりました。
IBM、Google、Rigettiなどの企業が開発する量子コンピュータの多くがこの技術を基盤とし、マルティニス氏はGoogleで2019年の「量子超越性」実証を主導、デヴォレ氏はイェール大学で回路QED(量子電磁力学)の分野を開拓しました。
これにより、薬の分子設計、新素材開発、金融最適化、暗号解読などで古典コンピュータを凌駕する可能性が開かれ、量子センサーや量子暗号通信などの応用も進んでいます。まさに「第2の量子革命」の扉を開いた発見と言えるでしょう。
量子力学誕生からちょうど100年となる2025年に授与されたこの賞は、国際量子科学技術年とも重なり、象徴的です。
ノーベル委員会は「量子力学の奇妙な性質を人間のスケールで実証した」と評価し、世界中の科学者から「量子コンピュータ時代の幕開けを象徴する賞」と称賛されています。
公式のノーベル講義動画では、3氏が歴史的実験の詳細を語っており、量子に興味がある人には必見です。
この発見は、基礎科学がどのように未来の技術を変えるかを示す、感動的な物語でもあります。 December 12, 2025
#キャルちゃんのquantphチェック
2019年にGoogleが行った量子超越実験に関する幾つかのトピックを再検討。Googleが提供した詳細なデータに基づいて、Googleのデジタルエラーモデルをベースとした予測の分析を拡張した。また他のNISQについても解析を行った。
https://t.co/NOqQlvPqHZ December 12, 2025
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