Quantum Particulars Guest Column: "How Quantum Computing is transforming our Everyday Technologies" - Inside Quantum Technology

Quantum Particulars gjestespalte: "Hvordan Quantum Computing transformerer våre hverdagsteknologier" - Inside Quantum Technology

Scott Genin, VP of Materials Discovery ved OTI Lumionics, diskuterer hvordan kvantedatabehandling kan påvirke dagligdagse teknologier, inkludert LED-skjermer.

By Kenna Hughes-Castleberry lagt ut 21. mars 2024

"Quantum Particulars" er en redaksjonell gjestespalte som inneholder eksklusiv innsikt og intervjuer med kvanteforskere, utviklere og eksperter som ser på sentrale utfordringer og prosesser på dette feltet. Denne artikkelen, som diskuterer dagligdagse teknologier og kvantedatabehandling, ble skrevet av Scott Genin, Visepresident for Materials Discovery kl OTI Lumionics. 

Klassisk databehandling har vært ryggraden i innovasjon, og fremmet fremskritt i ulike forbruker- og industrisektorer. Fremveksten av kvantedatabehandling er imidlertid satt til å redefinere landskapet for digital fremgang, og baner vei for neste generasjons teknologier.

OTI Lumionics er ett selskap som utnytter kvantedatabehandling for å gå i spissen for utviklingen av banebrytende materialer for skjermindustrien. Til tross for den gjennomgripende innvirkningen av disse teknologiske gjennombruddene på våre daglige liv, er den bredere offentligheten stort sett uvitende om den sentrale rollen kvantedatabehandling spiller i utformingen av teknologiens fremtid.

Hvordan kvantedatabehandling kan fremme hverdagsteknologier

Kvantedatabehandling tilbyr uovertrufne muligheter i materialsimuleringer, og kan skryte av nøyaktighet som akselererer forsknings- og utviklingsprosessen betydelig. Dette gir betydelige tids- og kostnadsbesparelser, og fremskynder produktutviklingens tidslinje. Med evnen til å løse komplekse problemer og utføre beregninger med enestående hastigheter, gjør kvanteberegning det mulig for forskere å skyve grensene for innovasjon utover begrensningene til klassisk databehandling.

Mange forbrukere oppgraderer til den nyeste smarttelefonen i det øyeblikket den kommer ut eller ønsker den fineste, nyeste luksusbilen på grunn av de oppgraderte teknologifunksjonene. Blindet av ærefrykt for de siste og beste oppgraderingene, er forbrukere uvitende om hvordan kvantedatabehandling hjelper produsenter og forskere med å gjøre disse forbedringene til verdens mest pålitelige teknologier.

Et dykk inn i LED-skjermer

En av de mest virkningsfulle måtene kvantedatabehandling brukes på for forbrukerteknologi er ved å utvikle OLED viser. På verdensbasis er det ca 6.94 milliarder smarttelefoner. For å sette det i perspektiv, utgjør dette tallet rundt 85 % av den 8 milliarder globale befolkningen, og det er ikke tatt i betraktning OLED-bærbare datamaskiner, nettbrett, skjermer og TV-er!

Gjennom kvantedatabehandling oppdager forskere avanserte materialer som skaper OLED- eller mikro-OLED-skjermer for smarttelefoner, og forbedrer det over tid for forbrukere. Eksperter kan bruke kvantesimuleringer og maskinlæring for å se på ulike materialkombinasjoner og produsere raskere materialsimuleringer, og mer nøyaktige spådommer om hvordan materialet vil prestere og gjøre det til en lavere kostnad internt. Det er fordelaktig for produsenter å utvikle disse intrikate og utviklende skjermene, noe som gjør det mulig å holde tritt med industristandarder og det konstante behovet for teknologiske forbedringer.

På grunn av kvantedatabehandling oppgraderes enheter utrolig, med gjennomsiktige skjermer, kameraer under skjermen, biometri og oppgraderte infotainmentsystemer for biler.

Gjennomsiktige OLED-er

Transparente skjermer skaper en magisk opplevelse, som fanger brukerens fantasi og ser ut som om bildet svever i løse luften. Transparente OLED-skjermer gir mulighet for nye applikasjonssett i en rekke bransjer, som bilindustri, massetransport, detaljhandel, underholdning og telekonferanser. De dukker opp og viser frem en unik applikasjonsplass for OLED-teknologi og kan snart bli funnet inne i biler, kjøpesentre, museer, fornøyelsesparker og mer.

Under-display kameraer

Kameraer under skjerm er hovedeksemplet på hvordan dagligdagse teknologier kan bli påvirket av utviklingen av kvantedatabehandling. Materialer oppdaget gjennom kvantesimuleringer lar produsenter fjerne hakket på en telefon eller bærbar datamaskin for å skape en mer organisk videochat-samtale. I stedet for å måtte se på den dynamiske øya på toppen av telefonen, vil implementering av kameraer under skjermen forbedre interaksjonen forbrukerne har på enhetene sine ved å få øyekontakt med hverandre gjennom kameraene under skjermen. Disse kameraene blir også populært som en sikkerhetstaktikk for forbedret ansiktsgjenkjenning.

Biometriske teknologier

Med oppgraderte underskjermskameraer krever dette forbedring av biometri. Noen forbrukere oppgir at dagens ansiktsgjenkjenning ikke fungerer like bra under dårlige lysforhold. Gjennom kvantesimuleringer kan eksperter gi høyere nivåer av åpenhet og klarhet, og gi raskere og klarere tilgang med ansikts-ID. På grunn av kvantefunn fant eksperter at piksler kan åpne mikroskopiske hull under skjermen, noe som fører til bedre gjennomsiktighet og forbedret forbrukerelektronikk.

Integrert skjerm for bilsensor

Kvantedatabehandling blir også mye brukt for å forbedre skjermsystemer i kjøretøy. Gjennom simuleringer har utviklere funnet en måte å bruke kameraene under skjermen som et øyesporingsverktøy som implementeres som en sikkerhetsfunksjon for å varsle sjåfører når de har blitt distrahert og trenger å vende blikket tilbake til veien. I tillegg hever forbedrede OLED-skjermer opplevelsen sjåførene har med toppmoderne, transparente og berøringsskjermer infotainmentpaneler samt tilpassbare bak- og frontlysskjermer.

På grunn av kvantedatabehandling oppgraderer enheter på utrolige måter og bringer de nest største fremskritt til markedet. Enten det er gjennomsiktige skjermer, oppgraderte infotainmentsystemer for biler, oppslukende VR-opplevelser eller kameraer under skjermen, er kvantedatabehandling grunnen til at teknologier forbedrer hverdagen.

Scott Genin er visepresident for Materials Discovery ved OTI Lumionics. Han har en Ph.D. i kjemiteknikk fra University of Toronto

Kategorier:
Gjesteartikkel, fotonikk, kvanteberegning

Tags:
LED, OLED, OTI Lumionics

Tidstempel:

Mer fra Inne i kvanteteknologi