¿Cuáles son algunos ejemplos de mecánica cuántica que conducen a avances tecnológicos?

Hay muchos avances liderados por QM, pero si los revisamos todos aunque sea brevemente, podemos escribir un libro completo al respecto. Uno de los ejemplos recientes de avances basados ​​en QM es la mejora en las unidades de almacenamiento. Hemos tenido discos duros mecánicos que consisten en unidades magnéticas giratorias y un brazo con cabezales de lectura / escritura conectados. Este brazo coloca las cabezas en el área correcta para leer o escribir. Sin embargo, en este tipo de unidades, el brazo tenía que alinear las cabezas a un área específica para leer / escribir datos. Esto se traduce en retrasos.

Las unidades flash actuales y las unidades de estado sólido ampliamente conocidas como SSD, no tienen parte móvil en ellas y dependen de la inyección de electrones calientes y el túnel cuántico en los transistores para escribir o borrar datos. Dado que no tiene una parte móvil, obviamente las SSD tienden a ser más rápidas que las HDD típicas.

Por otra parte, hay una investigación actual en curso en el área de “Spintronics” o “Spin electronics”. Como su nombre indica, el uso del espín electrónico se combinará con dispositivos de estado sólido para crear recuerdos más rápidos y pequeños. No sé mucho al respecto, pero si está interesado, Wikipedia y los documentos de Google Scholar serían una buena manera de comenzar. Gracias.

Casi todo lo que está involucrado tanto en la redacción de esta pregunta como en mi respuesta.

Sin la mecánica cuántica, no tendríamos computadoras modernas. O internet para el caso.

Los transistores nunca se habrían inventado sin el conocimiento de la mecánica cuántica. Cómo se comportan los electrones y cómo controlarlos es absolutamente crucial para crear un semiconductor.

Por eso necesitamos una mejor educación.

Existe la esperanza de que el túnel a través de barreras controladas por voltaje se pueda utilizar para eliminar los triodos en la electrónica de baja energía. ¿Te imaginas, la computadora puede caber en tu habitación! Oh espera…

Una de las primeras aplicaciones fue “ámbitos de memoria” que podían capturar un rastro y mantenerlo en la pantalla. Los fósforos tenían electrones estimulados, por ejemplo, del nivel 1 al nivel 3; se descomponen al nivel 2 que emiten fotones; un campo estable empujó esos fósforos del nivel 2 al nivel 3. Apague el campo estable y la pantalla se borrará a medida que todos los electrones vuelvan al nivel 1.