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망그러진고옴23
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양자컴퓨팅에서 사용되는 초전도체의 특성은 기존 반도체와 다른점

안녕하세요.

양자컴퓨팅에서 사용되는 초전도체의 특성은 기존 반도체와 다른점이 무엇인지 궁금합니다.

어떠한 점이 다른지 설명 부탁드립니다~~

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9개의 답변이 있어요!
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  • 안녕하세요. 박준희 전문가입니다.

    초전도체의 가장 큰 강점은 상온에서 절대온도에서 나타날수 있는 저항이 0에 가까운상태까지 도달하게 되는거죠. 이에 전기사용량이 극으로 떨어지는거죠.

    감사합니다.

  • 안녕하세요. 박두현 전문가입니다.

    초전도체가 기존 반도체와 다른점으로는 초전도체는 특정온도 이하에서 전기저항이 거의 없어서

    전류의 흐름이 자유롭습니다 즉 무한히 흐를 수 있다는 뜻이고 기존의 반도체는 전기저항이 존재해요

    그리고 초전도체는 양자상태를 유지할 수 있어서 양자정보 저장이 가능합니다

    초전도체는 자기장을 배제하는 특성이 있는데 이것은 양자정보처리에 유리해요

    이런한 특성 덕분에 초전도체는 기존의 반도체와는 다르게 양자컴퓨터에 아주 중요한 역할을 합니다

  • 안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.

    양자컴퓨팅에서 사용되는 초전도체는 기존 반도체와 비교하여 몇 가지 중요한 특성을 가지고 있습니다. 첫째 초전도체는 전기 저항이 0이 되는 특성을 가지며 이는 전자의 흐름이 에너지 손실 없이 이루어질 수 있음을 의미합니다. 반면 기존 반도체는 전기 저항이 존재하여 에너지를 소모합니다. 둘째 초전도체는 마이스너 효과를 통해 자기장을 반사하는 특성이 있어 외부 자기장에 대한 높은 내성을 제공합니다. 이는 양자비트의 안정성을 높이는 데 중요한 역할을 합니다. 셋째 초전도체는 매우 낮은 온도에서 작동해야 하며 이로 인해 양자 상태의 긴 수명을 유지할 수 있습니다. 반면 반도체는 상대적으로 높은 온도에서도 작동할 수 있습니다. 이러한 특성들 덕분에 초전도체는 양자 컴퓨터의 큐비트 구현에 유리한 조건을 제공하며 복잡한 양자 연산을 수행할 수 있게 합니다.

  • 안녕하세요. 이희애 전문가입니다.

    양자컴퓨팅에서 사용되는 초전도체는 전기 저항이 0이 될 것이기 때문에 전류 손실 없이 전기가 흐르고, 기존 반도체의 경우는 전기 저항이 있으니 에너지 손실이 발생될 것입니다.

  • 안녕하세요. 박재화 전문가입니다.

    양자컴퓨팅에서 사용되는 초전도체는 저온에서 전기 저항이 완전히 사라지는 특성을 가지고 있어, 이를 통해 전류가 손실 없이 흐를 수 있습니다. 기존 반도체의 경우는 온도에 따라 저항이 바뀌고, 전류 흐름에도 에너지가 소모됩니다. 초전도체는 양자 얽힘 상태를 안정적으로 유지할 수 있기 때문에, 큐비트로서의 활용 가능하다는 장점이 있습니다.

  • 안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어입니다.

    양자컴퓨팅에서 사용되는 초전도체는 기존 반도체와 몇 가지 중요한 차이점이 있습니다. 초전도체는 특정 온도 이하에서 전기 저항이 사라지고, 전류가 손실 없이 흐를 수 있는 점이 주요 특성입니다. 이는 반도체가 전기 전도성을 조절하는 특성과는 대조적입니다. 초전도체는 양자 비트(큐비트)를 형성하고 제어하는 데 활용되며, 이는 양자 중첩과 얽힘을 실현하기 위한 핵심 기술입니다. 반도체는 일반적으로 고전 컴퓨터의 트랜지스터로 작동하며, 이진 상태로 정보 처리를 수행합니다. 초전도체는 매우 낮은 온도에서 작동해야 하는 한계가 있지만, 양자컴퓨팅의 고유한 계산 능력을 가능하게 합니다.

  • 탈퇴한 사용자
    탈퇴한 사용자

    안녕하세요. 전기전자 분야 전문가입니다.

    양자컴퓨팅에서 사용되는 초전도체는 몇 가지 주요한 차이점이 있습니다. 초전도체는 저온에서 전기 저항이 사라지며, 이를 통해 전류가 손실 없이 흐를 수 있습니다. 이는 양자 컴퓨터에서 중요한 부분인 큐비트를 효율적으로 구성할 수 있게 해 주죠. 반면에 기존 반도체는 이러한 특성을 가지지 않으며, 저항이 존재하여 에너지 손실이 있습니다. 또 다른 차이점은 초전도체의 상태를 유지하기 위해 극저온 환경이 필요하다는 것입니다. 반도체는 다양한 온도 조건에서 작동할 수 있지만, 초전도체 기반 큐비트는 안정적인 작동을 위해 냉각이 필수적입니다. 이러한 차이점들이 양자컴퓨팅을 가능하게 하는 핵심 요소로 작용합니다. 좋은 하루 보내시고 저의 답변이 도움이 되셨길 바랍니다 :)

  • 안녕하세요. 강세훈 전문가입니다.

    양저컴퓨팅에서 사용되는 초전도체는 기존반도체와 다릅니다.

    초전도체는 특정 온도이하에서 전기저항이 제로가 됩니다.

    기존 반도체는 저항이 항상 존재합니다.

    초전도체는 양자 얽힘과 같은 양자 현상을 활용하여 정보 처리가 가능합니다.

    일반 반도체는 양자특성을 이해하지 못합니다.

    감사합니다.

  • 안녕하세요. 유순혁 전문가입니다.

    양자 컴퓨팅에서 사용되는 초전도체는 전기가 흐를 때 저항이 없는 특성을 가지고 있어 에너지 소모를 최소화하고, 초전도 상태에서 양자 비트로 작동합니다.

    기존 반도체는 전자가 이동할 때 저항이 존재해 열이 발생하며, 양자 상태를 유지하기 어렵습니다.

    초전도체는 더 낮은 온도에서 작동하고 양자 얽힘과 같은 특성을 통해 병렬 처리가 가능해 성능이 뛰어납니다~!