La nanotecnología cuántica es un campo de investigación en nanotecnología basado en la teoría cuántica. En nanotecnologías cuánticas, la atención se centra en el uso de fenómenos cuánticos en nanomateriales y nanosistemas. Al mismo tiempo, la mecánica cuántica y la electrodinámica cuántica se utilizan para crear nuevos nanomateriales y nanodispositivos, cuyo funcionamiento y estructura se explica a través del entrelazamiento cuántico de estados , la superposición cuántica de estados puros y la discreción (cuantización) de la energía de los estados cuánticos. .
"Los nuevos términos ( puntos cuánticos, dipolos cuánticos, cables cuánticos ) se están convirtiendo en los términos principales de los circuitos integrados cuánticos de las computadoras cuánticas a nanoescala del futuro cercano". [una]
La nanotecnología cuántica también se considera una tecnología para manipular estados cuánticos individuales de átomos y moléculas [2] . La nanotecnología cuántica difiere significativamente de la nanotecnología no cuántica . En este último, los estados cuánticos se manipulan "al por mayor", y no individualmente. Los conceptos principales de la nanotecnología cuántica incluyen análogos cuánticos de nanoensambladores , replicadores y máquinas autorreplicantes (autocopiadoras). Las máquinas cuánticas de autorreplicación (autoclonación) son sistemas cuánticos que hacen copias de sí mismos. Tenga en cuenta que las nanomáquinas cuánticas no pueden autoclonarse si son sistemas hamiltonianos (cerrados). Solo es posible construir máquinas cuánticas de autoclonación no hamiltonianas, es decir, sistemas cuánticos abiertos . Las nanomáquinas cuánticas no son solo máquinas de tamaño nanométrico. Estas nanomáquinas utilizan nuevos principios de funcionamiento (cuánticos). Las nanomáquinas cuánticas difieren de las no cuánticas de la misma manera que las computadoras cuánticas difieren de las computadoras moleculares clásicas . Se supone que las nanomáquinas cuánticas se pueden utilizar para crear estructuras complejas a partir de estados cuánticos. Por ejemplo, se pueden utilizar para autoclonar estados cuánticos. Las nanomáquinas cuánticas podrán crear estados de superconductividad en nanocables moleculares, estados de superfluidez de movimiento de nanomáquinas o un estado de superradiancia[ aclarar ] en nanomáquinas, que son nanoantenas moleculares.
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