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みらいといま Technology

量子テレポーテーション

技術カテゴリー量子情報

量子テレポーテーションとは、量子もつれと古典通信を使って、送信側の未知の量子状態を離れた受信側に再構成する量子情報技術です。物質や人を移動させる技術ではなく、光速を超える通信にもなりません。

Maturity & Adoption

技術成熟度と実用化状況

技術成熟度

技術としてどこまで成熟しているか

評価保留
評価対象
実験室および量子ネットワーク研究における量子状態テレポーテーション
評価日
2026-08-09

実験系、量子プロセッサ、将来の量子ネットワーク構成で研究されており、媒体や距離、誤り訂正の条件差が大きいため単一TRLは付与しません。

実用化ステータス

社会でどこまで利用されているか

現在の状況:研究段階

量子計算・量子通信の研究課題として実験と教育用実装が行われています。

主な制約

事前にもつれを共有する必要があり、測定損失、雑音、量子メモリ、誤り訂正、古典通信が制約になります。物質転送には利用できません。

How It Works

量子テレポーテーションはどういう仕組み?

量子テレポーテーションは、送信側と受信側が量子もつれを共有し、送信側で未知の量子状態を測定して、その結果を古典通信で受信側へ送ることで、受信側が対応する操作を行い量子状態を再構成する仕組みです。移動するのは物体ではなく量子状態で、測定結果を伝える古典通信も必要です。

  1. 01

    量子もつれを共有する

    送信側と受信側が、あらかじめ相関を持つ量子状態を共有します。

  2. 02

    送信側で測定する

    送信側は未知の量子状態と手元の量子ビットを測定し、その測定結果を得ます。

  3. 03

    古典通信で結果を送り再構成する

    受信側は測定結果を受け取り、対応する操作によって量子状態を再構成します。

Use Cases

量子テレポーテーションはどこで使われている?

quantum-education

量子情報教育

量子もつれ、測定、古典通信の関係を学ぶ代表的なプロトコルとして扱われています。

IBM Quantum Learning
quantum-processor-research

量子プロセッサ実験

量子プロセッサ上で、テレポーテーションプロトコルに関連するモデルの力学検証が報告されています。

量子プロセッサ上のワームホール力学実験
quantum-network-research

量子ネットワーク研究

将来の量子インターネット構成を見据えた量子状態転送の研究対象として扱われています。

Comparison

量子テレポーテーションと物質転送は何が違う?

物質転送

量子テレポーテーションと物質転送の違い

量子テレポーテーションは名前から物体移動を連想されやすいですが、実際には量子状態を再構成する情報処理プロトコルであり、人や物を運ぶ技術ではありません。

似ているところ

  • 離れた場所に何かを移すように見える表現が使われます。

違うところ

  • 量子テレポーテーションで移るのは物体ではなく量子状態です。
  • 測定結果を伝える古典通信が必要で、光速を超える通信にはなりません。

Future Tools

この技術を使っている未来道具(2件)

Technology Evolution

技術の歴史と今後の進展

Technology Timeline

量子テレポーテーション研究の近年動向

確認済み事実

量子テレポーテーション研究の近年動向技術分野について確認された過去から現在までの事実。実線と塗りつぶしノードで表します。各ノードから同じ番号の詳細へ移動できます。012022/11量子プロセ…確認済み022024/7有限量子ビ…確認済み2026 現在
量子テレポーテーション研究の近年動向年月順に並ぶ確認済み事実。実線と塗りつぶしノードで示します。012022/11量子プロセッサ上のワ…確認済み022024/7有限量子ビット系で忠…確認済み
  1. 01
    確認済み

    量子プロセッサ上のワームホール力学実験を報告

    量子プロセッサ上でテレポーテーションプロトコルと関連するモデルの力学を検証した研究が報告されました。人や物質の転送ではありません。

  2. 02
    確認済み

    有限量子ビット系で忠実度を分析

    有限量子ビット系におけるテレポーテーション忠実度を扱う査読研究が公開されました。

Technology Roadmap

レビュー前予測

量子テレポーテーション分野の進展予測

量子テレポーテーション分野の進展予測現在から未来への編集部予測。破線と白抜きノードで不確実な予測を表します。各ノードから同じ番号の詳細へ移動できます。2026 現在012027–2030限定構成で…実現可能性あり022030–2035限定的な量…不確実
量子テレポーテーション分野の進展予測現在から未来へ並ぶ編集部予測。破線と白抜きノードで示します。012027–2030限定構成で忠実度と再…実現可能性あり022030–2035限定的な量子ネットワ…不確実
  1. 01
    実現可能性あり

    限定構成で忠実度と再現性が向上

    特定媒体・距離・実験設備に限定した量子状態転送で、誤差評価と再現可能な運用が改善すると予測します。

    予測根拠

    現在の研究が有限量子ビット系の忠実度と実験条件を重点的に扱っているためです。

  2. 02
    不確実

    限定的な量子ネットワーク実証が拡大

    量子メモリや中継技術を組み合わせた研究ネットワークで、量子状態転送の実証範囲が広がる可能性があります。

    予測根拠

    量子インターネットを想定したテレポーテーション方式が研究・特許候補として扱われているためです。

Technology Roadmapは技術分野の進展予測です。Future Toolの実現時期を示すものではありません。

Organizations

関連企業・研究機関(2件)

この技術に関わる代表的な企業・研究機関・標準化団体です。

組織

Google Quantum AI

量子プロセッサ上の関連研究に参加しています。

代表研究

Traversable wormhole dynamics on a quantum processor

FAQ

量子テレポーテーションのよくある疑問

量子テレポーテーションで人や物を移動できますか?

できません。扱うのは未知の量子状態を離れた受信側に再構成する手順であり、物質や人を移動させる技術ではありません。

光速を超える通信になりますか?

なりません。受信側で状態を再構成するには、送信側の測定結果を古典通信で伝える必要があります。

何が研究上の制約になりますか?

事前の量子もつれ共有、測定損失、雑音、量子メモリ、誤り訂正、古典通信などが制約になります。

DB Layer

根拠・参考情報

Patents

関連特許

  1. Teleportation systems toward a quantum internet

    公開番号 US20240275494A1

    特許情報を見る (外部サイトを新しいタブで開きます)

Sources

論文・一次情報