
1世紀に渡る画素の歴史に大転換。光の全情報を支配する「双方向ピクセル」が描く、カメラとディスプレイの融合
ETH Zurichの研究チームは、金属表面の滑らかな起伏で光の全情報を制御する「フーリエ・ピクセル」を発表した。表面プラズモンを利用して発光と受光を単一空間で両立させ、ホログラム投影や高精度な光センシングを可能にする革新的な技術である。
別名: チューリッヒ工科大学, Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, ETH Zurich, スイス連邦工科大学チューリッヒ校, ETHチューリッヒ
ethz.chETH Zurich(正式名称Eidgenössische Technische Hochschule Zürich、通称チューリッヒ工科大学)は、1855年に設立されたスイス・チューリッヒの公立研究大学である。工学、自然科学、情報科学、生命科学など理工系分野を中心に教育と研究を展開し、生体医工学研究所(Institute for Biomedical Engineering)をはじめとする複数の研究機関を傘下に持つ。欧州を代表する理工系大学として世界的にも高い評価を受けている。
ETH Zurichは工学部、理学部、情報学部などの複数学部から構成され、学士から博士課程まで幅広い教育プログラムを提供する。基礎科学から応用工学まで多様な分野で研究を行っており、特に量子コンピューティング、材料科学、コンピュータセキュリティ、ロボティクスなどの領域で国際的に注目される成果を継続的に発表している。
1855年にスイス連邦の工科大学として創設され、以来一世紀半以上にわたり理工系教育の中核機関として発展してきた。設立当初から工学分野の人材育成を目的としており、時代の技術的要請に応じて情報科学や生命科学など新たな分野へ研究領域を拡大してきた歴史を持つ。
ETH Zurichは、半導体・光学デバイス、量子情報科学、コンピュータアーキテクチャのセキュリティ研究など、次世代技術の基盤となる分野で先端的な知見を提供する研究拠点として位置づけられる。産業界や他の研究機関との連携を通じて、基礎研究の成果を実用技術へと橋渡しする役割も担っている。
2026年4月には、ETH Zurichの研究チームがIntel製CPUに存在する新たな脆弱性「Branch Privilege Injection」を発見したと報告された。分岐予測機構を悪用する攻撃手法であり、PCからサーバーまで広範な機器に影響を及ぼす可能性が指摘された。
2026年5月には、量子もつれと光速の物理的制約を利用し、物理世界の微小な偏りを排除した「証明可能な完全乱数」を世界初めて生成したと発表された。暗号技術の安全性基盤に関わる成果として注目されている。
2026年6月には複数の研究成果が相次いで公表された。まず、YOLOv8を用いてreCAPTCHAv2を100%の精度で突破する手法が示され、従来型CAPTCHA認証の限界が改めて浮き彫りになった。また、中性原子を用いる量子コンピュータのSWAPゲートにおいて、レーザーの揺らぎに影響されにくい幾何学的位相を利用した新技術が開発され、演算精度の向上に寄与するとされる。さらに、金属表面の微細な起伏で光の情報を制御する「フーリエ・ピクセル」技術が発表され、発光と受光を単一の素子で両立させることでカメラとディスプレイの融合を目指す研究として紹介された。これらの成果は、セキュリティ、量子計算、光学デバイスという異なる技術領域にわたるものであり、ETH Zurichが理論と応用の両面で幅広い研究活動を継続していることを示している。

ETH Zurichの研究チームは、金属表面の滑らかな起伏で光の全情報を制御する「フーリエ・ピクセル」を発表した。表面プラズモンを利用して発光と受光を単一空間で両立させ、ホログラム投影や高精度な光センシングを可能にする革新的な技術である。

「永遠に予測不可能な数字」がついに実現。ETHチューリッヒの研究チームが、量子もつれと光速の絶対制限を利用し、物理世界の微小な偏りを完全に排除した「証明可能な完全乱数」の世界初生成に成功した。暗号技術の常識を覆し、量子時代のセキュリティ基盤となる歴史的ブレイクスルーの全貌に迫る。

AIの進化により、人間には容易でコンピュータには困難という前提で設計されたCAPTCHAは、2024年にボットがインターネットトラフィックの過半数を占める中でその有効性を失った。ETH Zurichの研究者たちはYOLOv8を使いreCAPTCHAv2を100%の精度で突破し、業界はユーザーに意識させない「不可視の認証」へと移行しつつある。

スイスのチューリッヒ工科大学の研究チームは、量子ビット間の情報交換を担うSWAPゲートにおいて、レーザーの揺らぎに左右されない「幾何学的位相」を利用した新技術を開発した。この技術は、中性原子プラットフォームの量子コンピュータにおける演算精度を飛躍的に向上させ、エラー耐性の高い量子スーパーコンピュータ実現への道を開くものである。

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