Kolom Tamu Khusus Quantum: "Kebangkitan Komputasi Quantum dan Prospeknya" - Di Dalam Teknologi Quantum

Kolom Tamu Khusus Quantum: “Kebangkitan Komputasi Quantum dan Prospeknya” – Di Dalam Teknologi Quantum

Artikel tamu Quantum Piculars ini menampilkan Shubham Munde yang membahas sejarah komputasi kuantum.
By Berita IQT diposting 04 Jan 2024

“Quantum Particulate” adalah kolom tamu editorial yang menampilkan wawasan eksklusif dan wawancara dengan peneliti, pengembang, dan pakar kuantum yang mengamati tantangan dan proses utama di bidang ini. Dalam artikel ini oleh Shubham Munde, Analis Riset Pasar Senior di Riset Pasar Masa Depan® (MRFR), membahas sejarah komputasi kuantum. 

Dunia telah menyaksikan kemajuan luar biasa di bidang komputasi. Dari penemuan komputer pertama hingga pengembangan superkomputer, setiap inovasi telah melampaui batas-batas yang mungkin dilakukan. Evolusi komputer telah sepenuhnya merevolusi kehidupan manusia di luar imajinasi dan terus memainkan peran penting dalam hampir setiap aspek kehidupan manusia. Komputer klasik membentuk abad ke-20, dan pada awal abad ke-21, orang menyadari bahwa komputer klasik mempunyai batasnya dan hampir mencapai batasnya, sehingga mereka memerlukan komputer baru yang lebih kuat daripada komputer klasik. Keterbatasan komputer klasik mendorong para ilmuwan untuk mengembangkan jenis komputasi baru yang disebut komputasi kuantum.

Apa itu Komputasi Kuantum?

Komputasi kuantum adalah bidang multidisiplin yang mencakup aspek ilmu komputer, fisika, dan matematika yang menggunakan mekanika kuantum untuk memecahkan masalah yang terlalu rumit dengan lebih cepat dibandingkan komputer konvensional. Komputer kuantum dapat memproses informasi jutaan kali lebih cepat dibandingkan komputer konvensional. Hal ini karena komputer kuantum menggunakan qubit, biasanya partikel kecil (atom, ion, foton, atau elektron) yang menyimpan informasi dan berperilaku sesuai dengan hukum fisika kuantum. Oleh karena itu, ia dapat menangani informasi dalam jumlah yang jauh lebih besar dengan lebih cepat dibandingkan komputer klasik. 

Perusahaan seperti IBM, Google, Intel, Sistem D-Wave, dan Microsoft berlomba untuk membangun alat komputasi kuantum. Namun, IBM mendapat perhatian ketika mereka pertama kali mengumumkan komputer kuantum tersedia untuk publik sebagai layanan cloud bagi para peneliti pada tahun 2016. Setelah itu, bisnis global menyadari potensi penuh komputer kuantum dalam memecahkan masalah kompleks yang tidak dapat dilakukan oleh komputer klasik, dan banyak perusahaan telah menggunakan teknologi revolusioner tersebut. Perusahaan seperti Mercedes-Benz, Boeing, JSR Corporation, Mitsubishi Chemical, ExxonMobil, dan CERN sudah digunakan itu teknologi untuk memecahkan masalah kompleks seperti kompleksitas rantai pasokan, menemukan rahasia alam semesta, meningkatkan kimia baterai, dll. 

Awalnya, Olymp Trade memberikan theirlayanan untuk trader dari Rusia dan beberapa negara Asia. Namun, dalam beberapa tahun ini, mereka telah meningkatkan penawaran aset mereka dan menarik trader darinegara-negara terutama India, Pakistan, Timur Tengah, Afrika Selatan, AmerikaLatin dan Asia Tenggara. Broker tidak dapat memberikan layanan pada warga negaradari banyak negara termasuk AS dan banyak negara Eropa. Selain itu, /span>kami menemukan bahwa ini merupakan tempat yang bagus untuk melakukan trade. para ilmuwan digunakan untuk menyarankan komputer kuantum tidak berguna secara komersial jika kapasitasnya tidak mencapai setidaknya 1,000 qubit. Sejak itu, komputer kuantum dengan qubit lebih tinggi menjadi kebutuhan bagi perusahaan global. Banyak perusahaan telah membuat kemajuan signifikan dalam pertumbuhan qubit, dan pengembangan masih terus berlanjut. IBM berada di garis depan dalam mencapai tonggak sejarah ini dan baru-baru ini diperkenalkan IBM Condor, prosesor kuantum qubit superkonduktor 1,121 berdasarkan teknologi gerbang resonansi silang. Condor mendorong batas skala dan hasil dalam desain chip dengan lonjakan kepadatan qubit sebesar 50 persen. Dengan kinerja yang sebanding dengan Osprey 433-qubit sebelumnya, ini berfungsi sebagai tonggak baru, memecahkan skala dan menginformasikan desain perangkat keras masa depan.

Kemungkinan Kasus Penggunaan Komputer Kuantum

Dengan kemajuan teknologi pada komputer kuantum, kemungkinan penggunaan telah berkembang pesat. Komputer kuantum bisa sangat bermanfaat bagi setiap vertikal industri untuk memecahkan masalah yang terlalu rumit dan untuk menemukan semua solusi yang mungkin. Saat ini, industri seperti energi dan listrik, otomotif, bahan kimia, transportasi dan logistik, perawatan kesehatan, kedirgantaraan & pertahanan, IT & telekomunikasi, pertanian, manufaktur, dan elektronik menjadi pengguna akhir utama. Selain itu, komputer kuantum tidak hanya diadopsi secara luas di kalangan sektor bisnis. Teknologi ini juga mempunyai potensi untuk mengatasi permasalahan global dan menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan. Komputer kuantum adalah sangat kuat yang dapat membantu mengatasi masalah kompleks seperti penyakit, makanan, dan krisis iklim. Krisis iklim menjadi salah satu isu utama bagi populasi global. Komputer kuantum dapat mengatasi masalah kompleks ini dengan menawarkan semua solusi yang mungkin. Ini dapat berguna untuk berbagai aplikasi seperti prakiraan cuaca, pengelolaan limbah, dan pengelolaan air. 

Seiring berjalannya waktu, kemajuan komputer kuantum dengan jumlah qubit yang lebih tinggi akan membuka kemungkinan-kemungkinan signifikan yang saat ini hanya terasa seperti fiksi ilmiah. Namun, peningkatan jumlah qubit juga bisa menjadi kekhawatiran serius di masa depan. Menurut penelitian, dilakukan oleh Universal Quantum, Universitas Sussex dan Qu&Co, komputer kuantum dengan 13 juta qubit fisik dapat memecahkan enkripsi Bitcoin dalam satu hari; dan dibutuhkan 300 juta komputer qubit untuk memecahkannya dalam waktu 60 menit. Komputer kuantum tercanggih saat ini hanya memiliki 1,121 qubit dan dapat dianggap aman dari serangan kuantum untuk saat ini, namun teknologi komputasi kuantum berkembang pesat dengan terobosan reguler yang memengaruhi perkiraan tersebut dan menjadikannya skenario yang sangat mungkin terjadi dalam 10 tahun ke depan. tahun yang mencakup enkripsi Bitcoin dan teknik yang lebih umum seperti enkripsi RSA. 

Dengan kemajuan besar dalam komputer kuantum, masih ada beberapa tantangan yang harus diatasi. Kendala teknis seperti skalabilitas, koreksi kesalahan, dan pemeliharaan koherensi qubit tetap menjadi tantangan signifikan yang memerlukan penelitian dan pengembangan berkelanjutan. Ada juga kesenjangan besar dalam hal sumber daya manusia. Tenaga kerja terampil dengan keahlian di bidang perangkat keras kuantum, perangkat lunak, dan algoritma merupakan hal yang sangat penting, namun saat ini jumlahnya terbatas. Kekhawatiran tentang keamanan kuantum dan potensi penyalahgunaan teknologi memerlukan pertimbangan yang cermat dan pengembangan yang bertanggung jawab.

Meskipun terdapat tantangan, masa depan komputasi kuantum tampak cerah. Dengan investasi, penelitian, dan kolaborasi yang berkelanjutan, kemajuan yang signifikan dapat diharapkan di tahun-tahun mendatang. Meskipun mungkin memerlukan waktu sebelum komputer kuantum ada di mana-mana, potensinya untuk merevolusi berbagai industri dan memecahkan masalah kompleks tidak dapat disangkal. Dengan potensi kemajuan terobosan dan aplikasi transformatif, pasar komputasi kuantum diperkirakan akan mencapai pertumbuhan substansial di tahun-tahun mendatang. Menurut perkiraan MRFR, pasar komputasi kuantum global kemungkinan akan tumbuh dengan tingkat CAGR yang signifikan sebesar 31.3% pada tahun 2032. Pasar ini didorong oleh faktor-faktor seperti meningkatnya permintaan akan daya komputasi, peningkatan investasi pemerintah dan swasta, kemajuan teknologi qubit, dan perkembangan teknologi qubit. algoritma kuantum dan perangkat lunak. 

Shubham Munde adalah Analis Riset Pasar Senior dan memiliki latar belakang teknis di bidang teknologi informasi (TI), semikonduktor, dan otomotif, dengan pengalaman lebih dari 5+ tahun dalam riset pasar dan analitik. Tanggung jawabnya meliputi penambangan data, analisis, dan pelaksanaan proyek. Ia telah melakukan penelitian di berbagai industri teknologi, termasuk Metaverse, web 3.0, keamanan zero-trust, keamanan siber, blockchain, komputasi kuantum, robotika, teknologi 5G, komputasi kinerja tinggi, pusat data, AI, otomatisasi, peralatan TI, sensor, semikonduktor , kendaraan listrik, dan banyak lainnya. Dia telah berkontribusi pada proyek-proyek untuk perusahaan-perusahaan Fortune 500 dan telah memberikan wawasan berharga kepada klien global, termasuk sindikat, konsultasi, dan proyek-proyek pemerintah.

Tags: FRM, komputasi kuantum, rincian kuantum, Shubham Munde

Stempel Waktu:

Lebih dari Di dalam Teknologi Kuantum