Quantum Particulars Guest Column: "Hvordan Quantum Computing transformerer vores hverdagsteknologier" - Inside Quantum Technology

Quantum Particulars Guest Column: "Hvordan Quantum Computing transformerer vores hverdagsteknologier" - Inside Quantum Technology

Scott Genin, VP for Materials Discovery hos OTI Lumionics, diskuterer, hvordan kvantecomputere kan påvirke dagligdags teknologier, herunder LED-skærme.

By Kenna Hughes-Castleberry offentliggjort 21. marts 2024

"Quantum Particulars" er en redaktionel gæstespalte med eksklusive indsigter og interviews med kvanteforskere, udviklere og eksperter, der ser på centrale udfordringer og processer på dette felt. Denne artikel, der diskuterer hverdagsteknologier og kvantecomputere, er skrevet af Scott Genin, Vicepræsident for Materials Discovery kl OTI Lumionics. 

Klassisk computing har været rygraden i innovation, der har ført til fremskridt i forskellige forbruger- og industrisektorer. Fremkomsten af ​​kvantecomputere er imidlertid indstillet på at omdefinere landskabet af digitale fremskridt, og bane vejen for næste generations teknologier.

OTI Lumionics er en virksomhed, der udnytter kvantecomputere til at stå i spidsen for udviklingen af ​​banebrydende materialer til skærmindustrien. På trods af disse teknologiske gennembruds omsiggribende indvirkning på vores daglige liv, er den bredere offentlighed fortsat stort set uvidende om den afgørende rolle, kvantecomputere spiller i udformningen af ​​teknologiens fremtid.

Hvordan Quantum Computing kan fremme hverdagsteknologier

Quantum computing tilbyder uovertrufne muligheder inden for materialesimuleringer og kan prale af nøjagtighed, der markant accelererer forsknings- og udviklingsprocessen. Dette udmønter sig i betydelige tids- og omkostningsbesparelser, hvilket fremskynder produktudviklingens tidslinje. Med evnen til at løse komplekse problemer og udføre beregninger med hidtil usete hastigheder, gør kvanteberegninger det muligt for forskere at skubbe grænserne for innovation ud over begrænsningerne for klassisk databehandling.

Mange forbrugere opgraderer til den nyeste smartphone i det øjeblik, den udkommer eller ønsker den pæneste, nyeste luksusbil på grund af de opgraderede teknologiske funktioner. Forblændet af ærefrygten over de seneste og bedste opgraderinger er forbrugerne uvidende om, hvordan kvantecomputere hjælper producenter og videnskabsmænd med at foretage disse forbedringer af verdens mest afhængige teknologier.

Et dyk ned i LED-skærme

En af de mest virkningsfulde måder, hvorpå kvantecomputere bruges til forbrugerteknologi, er ved at udvikle OLED viser. På verdensplan er der ca 6.94 milliarder smartphones. For at sætte det i perspektiv, tegner det tal sig for omkring 85% af den 8 milliarder globale befolkning, og det er ikke taget i betragtning OLED bærbare computere, tablets, skærme og tv'er!

Gennem kvanteberegning opdager videnskabsmænd avancerede materialer, der skaber OLED- eller mikro-OLED-skærme til smartphones, hvilket forbedrer det over tid for forbrugerne. Eksperter kan bruge kvantesimuleringer og maskinlæring til at se på forskellige materialekombinationer og producere hurtigere materialesimuleringer og mere præcise forudsigelser af, hvordan materialet vil præstere og gøre det til en lavere pris internt. Det er fordelagtigt for producenter at udvikle disse indviklede og udviklende skærme, hvilket gør det muligt at følge med industristandarder og det konstante behov for teknologiske forbedringer.

På grund af kvantecomputere opgraderes enheder utroligt med gennemsigtige skærme, under-display-kameraer, biometri og opgraderede automotive infotainmentsystemer.

Gennemsigtige OLED'er

Gennemsigtige skærme skaber en magisk oplevelse, der fanger brugerens fantasi og ser ud, som om billedet svæver i den blå luft. Gennemsigtige OLED-skærme giver mulighed for nye applikationssæt i en række forskellige industrier, såsom bilindustrien, massetransport, detaildisplay, underholdning og telekonferencer. De dukker op og fremviser en unik applikationsplads til OLED-teknologi og kan snart findes i biler, indkøbscentre, museer, forlystelsesparker og meget mere.

Under-Display kameraer

Under-display-kameraer er hovedeksemplet på, hvordan hverdagsteknologier kan blive påvirket af kvantecomputerudvikling. Materialer opdaget gennem kvantesimuleringer giver producenterne mulighed for at fjerne hakket på en telefon eller bærbar computer for at skabe en mere organisk videochat-samtale. I stedet for at skulle se på den dynamiske ø på toppen af ​​telefonen, vil implementering af under-display-kameraer forbedre interaktionen, som forbrugerne har på deres enheder ved at skabe øjenkontakt med hinanden gennem under-display-kameraerne. Disse kameraer er også ved at blive populært som en sikkerhedstaktik for forbedret enheds ansigtsgenkendelse.

Biometriske teknologier

Med opgraderede under-display-kameraer kræver dette forbedring af biometri. Nogle forbrugere siger, at den nuværende ansigtsgenkendelse ikke fungerer så godt under dårlige lysforhold. Gennem kvantesimuleringer kan eksperter give højere niveauer af gennemsigtighed og klarhed, hvilket giver hurtigere og klarere adgang med ansigts-ID. På grund af kvantefund fandt eksperter ud af, at pixels kan åbne mikroskopiske huller under skærmen, hvilket fører til bedre gennemsigtighed og forbedret forbrugerelektronik.

Automotive Sensor Integreret Display

Quantum computing bliver også meget brugt til at forbedre displaysystemer i køretøjer. Gennem simuleringer har udviklere fundet en måde at bruge underskærmskameraerne som et eye-tracking-værktøj, der bliver implementeret som en sikkerhedsfunktion for at advare bilister, når de er blevet distraheret og har brug for at vende deres øjne tilbage til vejen. Derudover løfter forbedrede OLED-skærme den oplevelse, som chauffører har med state-of-the-art, gennemsigtige og touchscreen infotainmentpaneler samt tilpasselige bag- og forlygteskærme.

På grund af kvantecomputere opgraderer enheder på utrolige måder og bringer de næste største fremskridt på markedet. Uanset om det er gennemsigtige skærme, opgraderede automotive infotainmentsystemer, fordybende VR-oplevelser eller under-display kameraer, er kvantecomputere grunden til, at teknologier forbedrer hverdagen.

Scott Genin er vicepræsident for Materials Discovery kl OTI Lumionics. Han har en ph.d. i kemiteknik fra University of Toronto

Kategorier:
Gæsteartikel, fotonik, quantum computing

tags:
LEDs, OLED, OTI Lumionics

Tidsstempel:

Mere fra Inde i Quantum Technology