¿Cuál sería la (s) siguiente (s) invención (es) más significativa debido a la mecánica cuántica?

¿Al lado de qué?

En mi opinión (algo parcial como es la forma en que me gano la vida), los semiconductores, que permiten computadoras y teléfonos celulares y láseres baratos y navegadores GPS, etc., etc. son la invención pasada más importante debido a QM. Y después de eso la energía nuclear, que fue realmente habilitada por QM más que E = mc².

En cuanto a los inventos futuros, ¿que se prevén ahora?

  • La criptografía cuántica y las computadoras cuánticas (principalmente útiles para la criptografía) son más un gran mal del gobierno que un beneficio, pero podrían ser significativas si se usan mal. No es mi candidato principal.
  • Sería bueno algún tipo de versión mejorada de MRI que permita tanto el escaneo como la reconstrucción. No estoy seguro de que eso se haya imaginado.
  • Los nanomateriales, que se deben esencialmente a QM, pueden equivaler a algo. Difícil de decir en este momento.
  • Las células solares se mejoran todo el tiempo y podrían marcar la diferencia en el calentamiento global.

Estoy interesado en las respuestas de otras personas, seguramente debe haber más y seguiré la pregunta.

hubo una presentación interesante en SIGGRAPH: Quantum Supersampling (SIGGRAPH 2016)

Aquí hay un enlace a un video del material:

(También hay un simulador de JavaScript con el que puedes jugar, que es bastante bueno: QCEngine)

El resultado es que obtienes características de distribución de ruido diferentes de las que obtendrías con otros tipos de muestreo, lo que supongo que se prestaría a otras aplicaciones de procesamiento de señal tanto como a los gráficos de computadora. No soy un experto en mecánica cuántica, pero los desarrollos de procesamiento de señales tienden a encontrar su camino en todo tipo de aplicaciones (cámaras, cualquier tipo de DSP, sistemas de control, etc.)

Resumen lógico real y matemática. comprensión de la mecánica cuántica aún no entendida – Wikipedia, ya que se desarrolló a partir de la historia de la teoría de campos cuánticos SR – Wikipedia en el llamado Modelo Estándar (formulación matemática) – Wikipedia de la física de partículas elementales.

Las partículas elementales deben ser analizadas en matemáticas. de manera compatible con CAP doble como: Ondas de punto oscilantes armónicas ideales (matemáticas) en el plano 2D perpendicular a la dirección de movimiento (SR-línea de mundo) con CAP – condiciones dobles de límites abiertos o cerrados.

Tenga en cuenta que el ‘Angular-Momentum’ conservado, generalmente llamado Spin conservado ‘in-correctamente’ (física) – Wikipedia en la dirección del movimiento debe describirse matemática conforme a CAP. ¡Explícitamente como giro conservado no intrínseco en la dirección del movimiento! En esta matemática. tanto la energía proporcional a una frecuencia detectable o no como la helicidad conservada no nula (física de partículas) – Wikipedia o Chirality (física) – Wikipedia son matemáticas. explicado / descrito explícitamente.

Esto hace que QM sea mucho más comprensible al describirlo como matemática. explícitamente con partículas estables extendidas (elementales y compuestas) como: ¡ Una hermosa realidad !

¡Supongo que el conocimiento lógico real ‘matemático’ de QM será el primer paso siguiente para comprender la mecánica cuántica de una manera lógica fácil!

Es difícil responder una pregunta con dos superlativos (“siguiente / más cercano” y “más significativo”), sin embargo, una hazaña impresionante sería la invención de una computadora cuántica que podría factorizar números lo suficientemente grandes como para romper el cifrado de clave pública.

Eso es algo que creemos que es manejable, y hay varias ideas sobre enfoques que eventualmente podrían funcionar. Entonces, “invención” en este ejemplo no significa “desde cero”, significa resolver los detalles prácticos.

Otra cosa que cumple con esta descripción sería un procesador para computadoras clásicas que usa mucha menos energía que la requerida hoy. Es posible que esté familiarizado con los grandes centros de datos que se están construyendo en el Ártico para el enfriamiento, o con grandes centrales eléctricas cercanas. Estamos alcanzando los límites de escala para las computadoras tradicionales basadas en los tipos tradicionales de transistores. Se necesita algo nuevo y diferente.

Aún más amplio, revise los objetivos de los proyectos de investigación en “nanotecnología”. Las cosas a esa escala tienen efectos mecánicos cuánticos.