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Amin, Turocy & WatsonIntellectual Property

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量子コンピューティング

装置が完成する前に、特許請求の範囲は書かれている。

量子分野の特許は、まだ実用規模では存在しないハードウェアを相手に作成されます。そのため、実施可能要件と明細書の記載要件がすべてを決めます。特許請求の範囲は、依頼者が何年も先に実際に出荷する装置に届かなければならず、しかも先週公表された物理学の論文にまで及んでしまってはなりません。

この分野で掲載している特許
196
プロフェッショナル
17

量子コンピューティングは、当事務所全体のパートナー、アソシエイト、パテントエージェントの実務内容に登場しています。人数は上に示したとおりで、いずれのプロフィールも一覧で絞り込むことができます。

私たちは一つの方式に賭けるのではなく、複数の方式にまたがって業務を行っています。超伝導量子ビットとスピン量子ビット、イオントラップ、フォトニクスのアーキテクチャ、そしてその背後にある中性原子方式やトポロジカル方式です。量子ビットの周囲には、商業的にはより重要になることの多い特許があります。極低温制御エレクトロニクス、読み出しと較正、誤り訂正と誤り抑制、コンパイラとトランスパイラ、そしてスタック全体のスケジューリングを担う古典計算のインフラです。

繰り返し現れる問題が二つあります。一つは、権利範囲が方式の転換を乗り越えられなければならないことです。一つの量子ビット技術に密着して書かれたポートフォリオは、依頼者のロードマップが動いた途端にほとんど価値を失います。もう一つは、量子アルゴリズムがソフトウェアとまったく同じように米国特許法101条の審査を招くことです。そのため明細書は、数学的な結果ではなく、装置に対する具体的な改良を示さなければなりません。いずれも、誰かがそれを試すよりも何年も前に、作成の段階で下される判断です。

変わりうる方式を前提に書く

超伝導トランズモンに密着して書かれた量子ポートフォリオは、依頼者のロードマップがイオントラップや中性原子へ移った瞬間、かけた費用のごく一部の価値しか残りません。求められる規律は、本当に方式に依存しない部分 — 制御方式、誤り訂正符号、較正手順、コンパイラのパス — を見きわめてその水準で権利化し、そのうえで従属請求項と継続出願によって具体的な物理実装まで届かせることです。

これは逃げの姿勢ではありません。この分野で商業的価値が実際に積み上がっている場所を映したものです。価値は量子ビットそのものではなく、多数の量子ビットを一度に役立たせるために必要なすべての要素に蓄積しています。

米国特許法101条と量子アルゴリズム

量子アルゴリズムは、Alice を適用する審査官の目には、数学そのものによく似て映ります。明細書は、計算量クラスに関する結果を示すのではなく、装置の動作に対する具体的な改良を組み立てて示さなければなりません。ゲート操作の削減、必要なコヒーレンス時間の短縮、回路深さの測定可能な低減といったものです。

これは、量子分野の出願が適格性の拒絶理由を受ける原因としてよく見られるものであり、そのほとんどは作成の段階で決まっています。拒絶理由通知が届いた時点では、明細書がその主張を支えているか否かは、すでに定まっています。

根拠

この分野で当事務所が作成した特許

当事務所が出願手続を行った特許です。当事務所が公表している一覧と、USPTO の記録上の代理人索引に基づいています。主張ではなく、記録です。
すべての特許一覧
  • 12,725,062Effective synchronous gates for rapid single flux quantum logic
  • 12,725,061Optimize quantum-enhanced feature generation
  • 12,718,130Scalable analog zero noise extrapolation by echo extension
  • 12,700,538Enhancing qubit-qubit interactions between separate chips with spiral resonators
  • 12,699,914Approximate quantum compiling with error mitigation
  • 12,688,453Qubit state monitoring in quantum computers utilizing radio frequency superconducting quantum interference devices with classical computer readout and processing
  • 12,682,264Quantum calculating thermalization rate and boltzmann sampling
  • 12,675,721Qubit-selective tuning of two-level system in superconducting qubits via optical control

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