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천위안전

출처:KIC China 발표 시간:2021-03-15 11:09:00 조회 수:
발표 시간:2021-03-15 11:09:00
천위안전
천위안전 박사의 연구 분야는 실험초전도 양자 계산과 양자 시뮬레이션이다.
 
과학 기술의 끊임없는 발전에 따라 연구자의 양자 체계에 대한 조작 수단과 정밀도가 나날이 향상되고, 이는 양자역학의 기본 원리에 기초한 새로운 정보 처리 방법, 즉 이른바 양자 정보를 구축하는 것을 가능하게 한다. 양자 정보는 양자 중첩과 양자 얽힘 등 고전적인 대응이 없는 양자 자원을 사용하여 정보를 처리하는데, 현재 이미 이론과 여러 실험에서 고전적인 정보 처리 방식에 비해 큰 이점을 가지고 있다는 것이 증명되었다. 예를 들어, 양자 알고리즘은 고전 알고리즘보다 대수분해 및 무질서한 데이터베이스 검색과 같은 문제에서 훨씬 더 효율적이다. 한편, 양자 정보를 기반으로 하는 양자 시뮬레이션은 양자 체계를 대상으로 시뮬레이션하는 데 있어서 고전적인 방법과는 비교할 수 없는 장점을 가지고 있다.
 
양자 컴퓨팅과 양자 시뮬레이션을 가능하게 할 것으로 기대되는 많은 기술 노선 중에서 초전도 양자 회선은 제조와 조작이 용이하고 확장성이 뛰어나기 때문에 선호된다. 이 기술 노선은 초전도 조지프슨 접합에 기반한 양자 부품을 사용하여 양자 정보 처리의 기본 단위인 양자 비트를 구축하고 유연하고 변화무쌍한 비트 간 결합 방안을 결합하여 현재 가장 먼저 양자 컴퓨팅 원형을 실현할 수 있는 기술 노선 중 하나이다. 우리 연구팀은 초전도 양자 계산과 양자 시뮬레이션의 실현을 실험적으로 추진하는데 주력하고 있으며, 현재 주요 연구 방향은 다음과 같다.
 
1. 초전도 양자 칩. 우리는 초전도 조세프슨 접합에 기반한 양자 부품을 사용하여 양자 비트를 구축하고, 다양한 유연한 방식을 통해 비트간 결합을 제어할 수 있는 초전도 양자 비트 배열 및 양자의 한계에 가까워지는 초전도 양자 칩 측정 체계를 구현한다. 현재 널리 채택되고 있는 전형적인 초전도 양자 회선 이외에, 우리는 초전도 부품과 기타 양자 체계를 결합한 혼합 시스템 등 다른 참신한 설계 방안을 모색한다.
       
2. 초전도 양자 칩을 이용한 양자 컴퓨팅 및 양자 시뮬레이션 우리는 이론 연구자들과 긴밀히 협력하여, 상술한 초전도 양자 칩에서 양자 컴퓨팅과 양자 시뮬레이션을 실현할 수 있는 가능성을 탐색한다. 현재의 연구 관심사는 기하학적 양자 계산, 양자 로봇, 양자 소체 시스템, 응집 상태 체계에 대한 양자 시뮬레이션 등을 포함한다. 또한, 우리는 제어 가능한 초전도 양자 체계를 이용하여 양자역학의 기초적인 문제를 탐색하는 데 매우 흥미를 느낀다.
 
경력
2015년 3월 ~ 현재: 남부과학기술대학교 물리학과 Assistant Professor
 
2009년 1월 ~ 2015년 2월: 럿거스 뉴저지 주립 대학교 물리 및 천문학과, 보조 연구원
 
2006년 7월 ~ 2008년 7월: 펜실베이니아 대학교 물리 및 천문과, 박사후 과정
 
2005년 6월 ~ 2006년 6월: 사우스캐롤라이나 주립 대학교 물리 및 천문학과, 박사후 과정
 
 
 
교육 경력
1998년 9월 ~ 2005년 5월: 메릴랜드 대학교 물리학과, 박사
 
1995년 9월-1998년 6월: 중국과학원 반도체연구소, 석사
 
1991년 9월 ~ 1995년 6월: 전자과학기술대학, 학사
 
 
 
대표 기사
Trap healing and ultralow-noise Hall effect at the surface of organic semiconductors,
 
B. Lee*, Y. Chen*, D. Fu, H. T. Yi, K. Czelen and V. Podzorov, Nature Mater. 12, 1125-1129 (2013) (*: equal contribution).
 
Bias stress effect in “air-gap” organic field-effect transistors,
 
Y. Chen and V. Podzorov, Advanced Materials 24, 2679-2684 (2012).
 
The origin of a 650 nm photoluminescence band in rubrene,
 
Y. Chen, B. Lee, D. Fu, and V. Podzorov, Advanced Materials 23, 5370-5375 (2011).
 
Positive current correlations associated with super-Poissonian shot noise,
 
Y. Chen and R. A. Webb, Phys. Rev. Lett., 97, 066604 (2006)
 
Full Shot Noise in Mesoscopic Tunnel Barriers,
 
Y. Chen and R. A. Webb, Phys. Rev. B, 73, 035424 (2006)