¿Cómo da lugar la física cuántica a los procesadores de computadora?

Hoy en día, las computadoras, los teléfonos celulares, la televisión y los controles automotrices dependen de circuitos integrados a gran escala (chips). Estos dispositivos son una aplicación extrema de tecnología para manipular semiconductores. Los semiconductores funcionan según la manipulación de su brecha de banda. La brecha de banda es inequívocamente un fenómeno cuántico y no se puede entender de otra manera. En ese sentido, la industria surge de un fenómeno mecánico cuántico.
La fabricación de chips con precisión de casi nano-tolerancias requiere mucha atención a la física cuántica.

Llama la atención que John von Neumann realizó importantes contribuciones tanto a la mecánica cuántica como a las computadoras. Por un lado, no solo reconcilió qm al desarrollar el concepto de vectores en el espacio de Hilbert, sino que también “demostró” que no puede haber variables ocultas detrás de la aleatoriedad del comportamiento cuántico. Para las computadoras, su nombre está asociado a la programación como si hubiera inventado almacenar programas junto con datos en la memoria: arquitectura de von Neumann.
No obstante, no se puede decir que la física cuántica haya “dado lugar a procesadores de computadora”. La computadora Colossus, Eniac, Bizmac, … estas primeras computadoras usaban tubos de vacío. Los transistores llegaron más tarde. El almacenamiento era generalmente pequeñas donas de núcleo magnético. Ninguno dependía de los efectos cuánticos. Más precisamente, la teoría cuántica no era necesaria para comprender su funcionamiento. Implicar lo contrario presenta una imagen innecesariamente distorsionada.

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