By 케나 휴즈-캐슬베리 21년 2024월 XNUMX일 게시됨
"Quantum Particles"는 이 분야의 주요 과제와 프로세스를 살펴보는 양자 연구원, 개발자 및 전문가와의 독점적인 통찰력과 인터뷰를 제공하는 편집 게스트 칼럼입니다. 일상적인 기술과 양자 컴퓨팅에 대해 논의하는 이 기사는 작성자가 작성했습니다. 스캇 제닌, 재료 발견 담당 부사장 OTI 루미오닉스.
클래식 컴퓨팅은 혁신의 중추였으며 다양한 소비자 및 산업 부문의 발전을 촉진했습니다. 그러나 양자 컴퓨팅의 출현은 디지털 진보의 지형을 재정의하고 차세대 기술을 위한 길을 열어줄 것입니다.
OTI 루미오닉스 는 디스플레이 산업을 위한 획기적인 소재 개발을 주도하기 위해 양자 컴퓨팅을 활용하는 회사 중 하나입니다. 이러한 기술적 혁신이 우리 일상 생활에 미치는 광범위한 영향에도 불구하고, 더 많은 대중은 기술의 미래를 형성하는 데 양자 컴퓨팅이 수행하는 중추적인 역할을 거의 인식하지 못하고 있습니다.
양자 컴퓨팅이 일상 기술을 발전시키는 방법
양자 컴퓨팅은 재료 시뮬레이션에서 비교할 수 없는 기능을 제공하며 연구 개발 프로세스를 크게 가속화하는 정확성을 자랑합니다. 이는 상당한 시간과 비용 절감으로 이어지며 제품 개발 일정을 가속화합니다. 복잡한 문제를 해결하고 전례 없는 속도로 계산을 수행할 수 있는 능력을 갖춘 양자 컴퓨팅을 통해 과학자들은 기존 컴퓨팅의 제약을 넘어 혁신의 한계를 뛰어넘을 수 있습니다.
많은 소비자들은 최신 스마트폰이 출시되자마자 업그레이드하거나 업그레이드된 기술 기능 때문에 가장 멋지고 최신 럭셔리 자동차를 원합니다. 최신 및 최고의 업그레이드에 대한 경외감에 눈이 먼 소비자는 양자 컴퓨팅이 제조업체와 과학자가 세계에서 가장 많이 의존하는 기술을 개선하는 데 어떻게 도움이 되는지 알지 못합니다.
LED 디스플레이 살펴보기
양자 컴퓨팅이 소비자 기술에 사용되는 가장 영향력 있는 방법 중 하나는 OLED 표시됩니다. 전 세계적으로는 대략 6.94 억 개의 스마트 폰. 관점에서 보면, 이 수치는 85억 세계 인구의 약 8%를 차지하며 이는 OLED 노트북, 태블릿, 모니터 및 TV를 고려하지 않은 것입니다!
과학자들은 양자 컴퓨팅을 통해 스마트폰용 OLED 또는 마이크로 OLED 디스플레이를 만드는 고급 소재를 발견하고 시간이 지남에 따라 소비자를 위해 이를 개선합니다. 전문가는 양자 시뮬레이션과 기계 학습을 활용하여 다양한 재료 조합을 살펴보고 더 빠른 재료 시뮬레이션을 생성할 수 있으며, 재료가 어떻게 성능을 발휘하고 사내에서 더 저렴한 비용으로 수행할 것인지에 대한 보다 정확한 예측을 생성할 수 있습니다. 제조업체가 이러한 복잡하고 발전하는 디스플레이를 개발하여 업계 표준과 기술 개선에 대한 지속적인 요구를 충족하는 것이 유리합니다.
양자 컴퓨팅으로 인해 장치는 투명 스크린, 언더 디스플레이 카메라, 생체 인식 및 업그레이드된 자동차 인포테인먼트 시스템을 통해 놀라울 정도로 업그레이드되고 있습니다.
투명 OLED
투명 디스플레이는 사용자의 상상력을 사로잡고 이미지가 허공에 떠 있는 것처럼 보이는 마법 같은 경험을 선사합니다. 투명 OLED 디스플레이는 자동차, 대중교통, 소매 디스플레이, 엔터테인먼트, 화상회의 등 다양한 산업 분야에서 새로운 애플리케이션 세트를 가능하게 합니다. OLED 기술을 위한 고유한 응용 공간이 새롭게 떠오르고 있으며 자동차, 쇼핑몰, 박물관, 놀이 공원 등에서 곧 찾아볼 수 있습니다.
언더 디스플레이 카메라
언더 디스플레이 카메라는 양자 컴퓨팅 개발이 일상 기술에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 보여주는 대표적인 예입니다. 양자 시뮬레이션을 통해 발견된 재료를 사용하면 제조업체는 휴대폰이나 노트북의 노치를 제거하여 보다 유기적인 화상 채팅 대화를 만들 수 있습니다. 휴대폰 상단에 있는 역동적인 아일랜드를 볼 필요 없이 언더 디스플레이 카메라를 구현하면 언더 디스플레이 카메라를 통해 소비자가 서로 눈을 마주치면서 기기에서 갖는 상호 작용이 향상됩니다. 이러한 카메라는 향상된 장치 얼굴 인식을 위한 보안 전술로도 대중화되고 있습니다.
생체 인식 기술
업그레이드된 언더 디스플레이 카메라를 사용하면 생체 인식 기술의 개선이 필요합니다. 일부 소비자는 현재의 얼굴 인식이 저조도 조건에서는 잘 작동하지 않는다고 말합니다. 전문가들은 양자 시뮬레이션을 통해 더 높은 수준의 투명성과 명확성을 제공하고 Face ID를 통해 더 빠르고 명확한 액세스를 허용할 수 있습니다. 양자 발견으로 인해 전문가들은 픽셀이 디스플레이 아래에 미세한 구멍을 열어 투명성을 높이고 가전제품을 개선할 수 있다는 사실을 발견했습니다.
자동차 센서 통합 디스플레이
양자 컴퓨팅은 차량의 디스플레이 시스템을 개선하는 데에도 많이 활용되고 있습니다. 시뮬레이션을 통해 개발자는 운전자가 주의가 산만해져서 시선을 도로로 돌려야 할 때 운전자에게 경고하는 안전 기능으로 구현되는 시선 추적 도구로 언더 디스플레이 카메라를 사용하는 방법을 찾았습니다. 또한 개선된 OLED 디스플레이는 최첨단 투명 터치스크린 인포테인먼트 패널과 맞춤형 테일 및 헤드라이트 디스플레이를 통해 운전자의 경험을 향상시킵니다.
양자 컴퓨팅으로 인해 장치는 놀라운 방식으로 업그레이드되고 있으며 차세대 최고의 발전을 시장에 선보이고 있습니다. 투명한 화면, 업그레이드된 자동차 인포테인먼트 시스템, 몰입형 VR 경험, 언더 디스플레이 카메라 등 양자 컴퓨팅은 기술이 일상 생활을 개선하는 이유입니다.
스콧 제닌 의 재료 발견 담당 부사장입니다. OTI 루미오닉스. 그는 박사 학위를 가지고 있습니다. 토론토 대학교에서 화학공학 학사
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- 출처: https://www.insidequantumtechnology.com/news-archive/quantum-particulars-guest-column-how-quantum-computing-is-transforming-our-everyday-technologies/
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