Гостевая колонка Quantum Details: «Как квантовые вычисления меняют наши повседневные технологии» - Inside Quantum Technology

Гостевая колонка Quantum Details: «Как квантовые вычисления меняют наши повседневные технологии» – Inside Quantum Technology

Скотт Генин, вице-президент по исследованию материалов в OTI Lumionics, обсуждает, как квантовые вычисления могут повлиять на повседневные технологии, включая светодиодные дисплеи.

By Кенна Хьюз-Кастлберри опубликовано 21 марта 2024 г.

«Квантовые подробности» — это гостевая редакционная колонка, в которой представлены эксклюзивные идеи и интервью с квантовыми исследователями, разработчиками и экспертами, рассматривающими ключевые проблемы и процессы в этой области. Эта статья, в которой обсуждаются повседневные технологии и квантовые вычисления, была написана Скотт Генин, Вице-президент по исследованию материалов в ОТИ Люмионикс. 

Классические вычисления стали основой инноваций, стимулируя прогресс в различных потребительских и промышленных секторах. Однако появление квантовых вычислений изменит ландшафт цифрового прогресса, открыв путь для технологий следующего поколения.

ОТИ Люмионикс — компания, использующая квантовые вычисления для разработки новаторских материалов для индустрии дисплеев. Несмотря на повсеместное влияние этих технологических прорывов на нашу повседневную жизнь, широкая общественность по-прежнему не осознает ключевую роль, которую квантовые вычисления играют в формировании будущего технологий.

Как квантовые вычисления могут улучшить повседневные технологии

Квантовые вычисления предлагают беспрецедентные возможности моделирования материалов, обеспечивая точность, которая значительно ускоряет процесс исследований и разработок. Это приводит к существенной экономии времени и средств, ускоряя сроки разработки продукта. Благодаря способности решать сложные проблемы и выполнять вычисления с беспрецедентной скоростью квантовые вычисления позволяют ученым раздвинуть границы инноваций за пределы ограничений классических вычислений.

Многие потребители переходят на новейший смартфон в тот момент, когда он выходит, или желают иметь самый красивый, новейший роскошный автомобиль из-за обновленных технологических функций. Ослепленные трепетом перед последними и величайшими обновлениями, потребители не подозревают, как квантовые вычисления помогают производителям и ученым вносить улучшения в наиболее востребованные в мире технологии.

Погружение в светодиодные дисплеи

Одним из наиболее эффективных способов использования квантовых вычислений в потребительских технологиях является разработка OLED дисплеи. Во всем мире насчитывается около 6.94 млрд смартфонов, . Для сравнения: эта цифра составляет около 85% от 8-миллиардного населения планеты, и это без учета OLED-ноутбуков, планшетов, мониторов и телевизоров!

С помощью квантовых вычислений ученые открывают передовые материалы, из которых создаются OLED- или микро-OLED-дисплеи для смартфонов, со временем улучшая их для потребителей. Эксперты могут использовать квантовое моделирование и машинное обучение, чтобы рассматривать различные комбинации материалов и создавать более быстрые модели материалов, а также более точные прогнозы того, как материал будет работать, и делать это с меньшими затратами собственными силами. Производителям выгодно разрабатывать эти сложные и развивающиеся дисплеи, что позволяет идти в ногу с отраслевыми стандартами и постоянной потребностью в технологических усовершенствованиях.

Благодаря квантовым вычислениям устройства стремительно обновляются: появляются прозрачные экраны, камеры под дисплеем, биометрия и модернизированные автомобильные информационно-развлекательные системы.

Прозрачные OLED-дисплеи

Прозрачные дисплеи создают волшебное впечатление, захватывая воображение пользователя и создавая впечатление, будто изображение плывет в воздухе. Прозрачные OLED-дисплеи позволяют создавать новые наборы приложений в различных отраслях, таких как автомобилестроение, общественный транспорт, розничная торговля, развлечения и телеконференции. Они появляются и демонстрируют уникальную область применения технологии OLED, и вскоре их можно будет найти в автомобилях, торговых центрах, музеях, парках развлечений и т. д.

Камеры под дисплеем

Камеры под дисплеем являются ярким примером того, как разработки в области квантовых вычислений могут повлиять на повседневные технологии. Материалы, обнаруженные с помощью квантового моделирования, позволяют производителям убрать вырез на телефоне или ноутбуке, чтобы создать более органичный разговор в видеочате. Вместо того, чтобы смотреть на динамический остров в верхней части телефона, внедрение камер под дисплеем улучшит взаимодействие потребителей на своих устройствах, устанавливая зрительный контакт друг с другом через камеры под дисплеем. Эти камеры также становятся популярными в качестве средства обеспечения безопасности для улучшения распознавания лиц на устройствах.

Биометрические технологии

Благодаря обновленным камерам под дисплеем это требует улучшения биометрии. Некоторые потребители утверждают, что нынешнее распознавание лиц не работает в условиях низкой освещенности. С помощью квантового моделирования эксперты могут обеспечить более высокий уровень прозрачности и ясности, предоставляя более быстрый и понятный доступ с помощью идентификации лица. Благодаря квантовым открытиям эксперты обнаружили, что пиксели могут открывать микроскопические отверстия под дисплеем, что приводит к повышению прозрачности и улучшению бытовой электроники.

Встроенный дисплей автомобильного датчика

Квантовые вычисления также активно используются для улучшения систем отображения в транспортных средствах. С помощью моделирования разработчики нашли способ использовать камеры под дисплеем в качестве инструмента слежения за взглядом, который реализуется как функция безопасности, предупреждающая водителей, когда они отвлекаются и им необходимо снова обратить взгляд на дорогу. Кроме того, улучшенные OLED-дисплеи повышают удобство работы водителей благодаря современным прозрачным и сенсорным информационно-развлекательным панелям, а также настраиваемым дисплеям задних фонарей и фар.

Благодаря квантовым вычислениям устройства совершенствуются невероятными способами и выводят на рынок новые величайшие достижения. Будь то прозрачные экраны, модернизированные автомобильные информационно-развлекательные системы, иммерсивная виртуальная реальность или камеры под дисплеем, квантовые вычисления являются причиной того, что технологии улучшают повседневную жизнь.

Скотт Генин является вице-президентом по исследованию материалов в ОТИ Люмионикс. Он имеет докторскую степень. степень бакалавра химической инженерии Университета Торонто.

Категории:
Гостевая статья, фотоника, квантовые вычисления

Теги:
светодиоды, Светодиоды, ОТИ Люмионикс

Отметка времени:

Больше от Внутри квантовой технологии

Пол Кассебаум, технический директор по государственному сектору, SandboxAQ, выступит с докладом «Создание квантово-безопасных стратегий для предприятий» на IQT Quantum Cybersecurity в Нью-Йорке 25-27 октября.

Исходный узел: 1630457
Отметка времени: Август 19, 2022

Краткое изложение новостей Quantum 6 ноября: Комитет по науке США представляет законопроект о квантовой инициативе, Кливлендская клиника запускает программу квантовых инноваций для стартапов, Microsoft выпускает предупреждение о киберугрозах, связанных с квантовыми вычислениями, и МНОГОЕ ДРУГОЕ! – Внутри квантовой технологии

Исходный узел: 1910088
Отметка времени: 6 ноября, 2023

Краткое изложение квантовых новостей: 16 февраля 2024 г.: Исследователи Делфтского технологического университета предлагают новую конструкцию квантовых компьютеров; «3 компании в области квантовых вычислений, которые сделают ваш февраль незабываемым»; «Квантовые вычисления готовы к взлету в фармацевтической сфере»; и более! – Внутри квантовой технологии

Исходный узел: 1948841
Отметка времени: 17 февраля, 2024

Краткое изложение новостей Quantum News от 30 декабря: Космос станет движущей силой квантовых инноваций; Decent Cybersecurity выходит на рынок кибербезопасности с решением Post-Quantum dCorePQfabric; SES выбирает Arianespace для запуска спутника EAGLE-1 для европейской квантовой криптографии + БОЛЬШЕ

Исходный узел: 1781079
Отметка времени: Декабрь 30, 2022