Kvantum nanotechnológia
Az oldal jelenlegi verzióját még nem nézték át tapasztalt közreműködők, és jelentősen eltérhet a 2016. június 13-án felülvizsgált
verziótól ; az ellenőrzések 14 szerkesztést igényelnek .
A kvantumnanotechnológia a kvantumelméletre épülő nanotechnológiai kutatások területe. A kvantumnanotechnológiákban a hangsúly a kvantumjelenségek nanoanyagokban és nanorendszerekben való felhasználásán van. Ugyanakkor a kvantummechanika és a kvantumelektrodinamika új nanoanyagok és nanoeszközök létrehozására szolgál, amelyek működését és szerkezetét az állapotok kvantum-összefonódása, a tiszta állapotok kvantum-szuperpozíciója és a kvantumállapotok energiájának diszkrétsége (kvantálása) magyarázzák. .
"Az új kifejezések - kvantumpontok , kvantumdipólusok, kvantumhuzalok - a közeljövő nanoméretű kvantumszámítógépeinek kvantumintegrált áramköreinek fő fogalmaivá válnak ." [egy]
A kvantumnanotechnológiát az atomok és molekulák egyes kvantumállapotainak manipulálására szolgáló technológiának is tekintik [2] . A kvantumnanotechnológia jelentősen eltér a nem kvantum nanotechnológiától . Az utóbbiban a kvantumállapotokat "nagykereskedelmi" módon manipulálják, és nem egyénileg. A kvantumnanotechnológia fő fogalmai közé tartoznak a nanoösszeállítók , replikátorok és önreplikáló (önmásoló) gépek kvantumanalógjai. Az önreplikáló (önklónozó) kvantumgépek olyan kvantumrendszerek, amelyek másolatokat készítenek magukról. Megjegyzendő, hogy a kvantumnanogépek nem tudnak önklónozni, ha Hamiltoni (zárt) rendszerek. Csak kvantum-hamiltoni önklónozó gépeket, azaz kvantumnyitott rendszereket lehet építeni . A kvantumnanogépek nem csak nanoméretű gépek. Ezek a nanogépek új (kvantum) működési elveket alkalmaznak. A kvantumnanogépek ugyanúgy különböznek a nem kvantumgépektől, mint a kvantumszámítógépek a klasszikus molekuláris számítógépektől . Feltételezhető, hogy a kvantumnanogépek segítségével kvantumállapotokból komplex struktúrákat lehet létrehozni. Használhatók például kvantumállapotok önklónozására. A kvantumnanogépek képesek lesznek szupravezetési állapotokat létrehozni molekuláris nanovezetékekben, szuperfluiditást a nanogépek mozgásállapotaiban vagy szupersugárzási állapotot[ pontosítás ] nanogépekben, amelyek molekuláris nanoantennák.
Lásd még
Jegyzetek
- ↑ E. F. Sheka, Quantum Nanotechnology and Quantum Chemistry, Russian Chemical Journal (J. Ross. Khim. Ob. D. I. Mengyelejevről elnevezett), 2002, XLVI. kötet, N.5 o. 15-21. . Letöltve: 2010. július 16. Az eredetiből archiválva : 2011. július 25. (határozatlan)
- ↑ VE Tarasov "Quantum Nanotechnology" Nemzetközi Nanotudományi folyóirat. Vol.8. No.4-5. (2009) 337-344. . Letöltve: 2010. július 8. Az eredetiből archiválva : 2019. július 1. (határozatlan)
Irodalom
- E. F. Sheka, Quantum nanotechnology and quantum chemistry, Russian Chemical Journal (Journal of the Russian Chemical Society elnevezett D. I. Mengyelejev), 2002, XLVI. kötet. No.5. P.15-21. Archiválva : 2011. július 25. a Wayback Machine -nél .
- GJ Milburna, MJ Woolleya, "Quantum nanoscience" Contemporary Physics, 4. évf. 49, sz. 6, (2008) 413-433. (nem elérhető link)
- VE Tarasov, "Quantum Nanotechnology" International Journal of Nanoscience. Vol.8. No.4-5. (2009) 337-344. Archiválva : 2019. július 1. a Wayback Machine -nél
- SM Goodnick, munkatárs, IEEE és J. Bird, kvantumhatású és egyelektronos eszközök IEEE Transactiona on Nanotechnology, Vol. 2, sz. 4, (2003) 368-385. A nanoelektronikai eszközök jelenlegi állapotának áttekintése kvantumhatások alapján.
- EL Wolf, "Quantum Nanoelectronics" Wiley-VCH, 2009, 472 p. Archivált : 2016. március 25. a Wayback Machine -nál
- A Fujitsu 40 Gbps-os optikai kapcsolót fejleszt kvantumnanotechnológiával. Archiválva : 2008. április 20. a Wayback Machine -nél
- D. Loss, "Quantum phenomena in Nanotechnology" Nanotechnology Vol. 20. (2009) 430205.
- H. Masataka, "Silicon Quantum Nanodevices for Information Processing" folyóirat: Quantum Effects and Related Physical Phenomena Vol. 57 No.1 (2001) 57-64. (nem elérhető link)
- M. Cater, "Quantum Nanotechnology" Vol. 1. CreateSpace Publisher, 2009. 196 p.
- WY Kim et al., "Application of quantum chemistry to nanotechnology" Chem. szoc. Rev., Vol. 38. (2009) 2319-2333.
- Y. Paltiel, Szobahőmérsékletű kvantumnanomérnökség. (QSIP 2009)
Linkek
kvantum nanotechnológia
Quantum Dot Nanotechnológia