¿Cómo se puede usar el comportamiento aleatorio de las partículas cuánticas en las computadoras cuánticas?

Mr Bridge tiene razón. No hay nada al azar sobre el fenómeno del nivel cuántico (Caótico), y tampoco el andamiaje de la computación cuántica.

En última instancia, el control de calidad aprovecha un efecto “misterioso” de la súper posición. por ejemplo, el fotón gamma clásico que pasa a través de la lámina de oro hace que el fotón se “desintegra” en un par electrón-positrón [el proceso es demasiado largo para describirlo y no el punto].

el electrón y el positrón deben tener giros opuestos, pero no sabemos, por ejemplo, si el electrón está girando +1/2 o -1/2 hasta que lo medimos. En el instante exacto en que lo medimos, se conoce el giro del positrón, incluso si está a mil millones de años luz de distancia. hasta que se mida el giro del electrón, ambas partículas son una súper posición de cada una de las cuales es +/- 1/2, simultáneamente.

En una computadora cuántica, utilizamos el efecto Quantum Zeno, observando los cuantos a una frecuencia THz, billones de veces por segundo. El QZE hace que los cuantos se detengan en el tiempo (el QZE es la desaceleración de la progresión del tiempo mediante la observación rápida; denominado tiempo unitario, el Flujo de Planck de 1 intervalo de tiempo de Planck al siguiente). En realidad, es en el instante exacto en que dejamos de observar los cuantos que “descifra” de ser una súper posición de dos estados posibles a un resultado.

Esencialmente, los cuantos se han convertido en el equivalente a un clásico circuito sí / no, también conocido como transistor. La diferencia es que, en lugar de emular la “lógica difusa” con un algoritmo binario, el tercer estado, la superposición, es un estado válido. Entonces tienes 3 estados posibles, sí, no, tal vez. que luego puede extrapolar dos estados adicionales, tal vez sí, tal vez no para un total de 5 estados, y así sucesivamente.

aunque el QZE y la súper posición, la decoherencia cuántica, la “ acción espeluznante a distancia ” (entrelazamiento cuántico, paradoja EPR) no están bien explicados, de todos modos pueden usarse, porque a pesar del vacío de comprenderlos, están bien caracterizados.

investigue los siguientes temas: efecto zeno cuántico, superposición, enredo cuántico, paradoja EPR, lógica difusa.

Las ideas que las personas están tratando de usar para crear computadoras cuánticas son aplicaciones muy sofisticadas de la teoría de campo cuántico bidimensional. No sé cómo reducir estas ideas a un nivel que realmente pueda ser entendido por una especialización típica en física de pregrado.

El artículo Computación cuántica – Wikipedia probablemente no sea comprensible para un “laico”, pero no creo que pueda hacerlo mejor.

La interpretación de Bohm del mundo cuántico es útil aquí. Imaginó la ecuación de Schrödinger como la descripción de una “onda piloto” que define dónde puede ir la partícula.

Entonces, imagine si lo desea, que cada partícula tiene una “onda” que se extiende ante ella, algo así como el haz del faro de un automóvil, excepto que la “onda” interfiere con sí misma. Y es muy, muy frágil; tócalo y se habrá ido.

La computación cuántica es la manipulación de estas “ondas piloto” para realizar la computación.

Ver: onda piloto – Wikipedia

El comportamiento aleatorio no se puede usar para hacer computadoras cuánticas confiables. Eso no es lo que se propone.

Lo que se propone es utilizar las reglas sobre cómo funcionan las estadísticas a muy pequeña escala.

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