I computer quantistici forse hanno un limite di potenza che non possono superare

La misurazione del tempo potrebbe rappresentare un ostacolo significativo per i futuri computer quantistici, almeno secondo un recente studio.

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a cura di Andrea Maiellano

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Un nuovo studio dell'Università di Tecnologia di Vienna indica che la misurazione del tempo potrebbe rappresentare un ostacolo significativo per i futuri computer quantistici.

I ricercatori ritengono che l'accuratezza nel frazionare il tempo in unità sempre più precise, sia fondamentale per lo sviluppo di sistemi basati su operazioni quantistiche. Tuttavia, ciò potrebbe diventare sempre più difficile.

I limiti fisici impongono restrizioni alla divisione del tempo, con eventi più brevi di 5,39 x 10-44 secondi che non trovano riscontro nelle teorie fondamentali dell'Universo.

Anche prima di raggiungere questi limiti, i fisici ritengono che ci sia un pedaggio da pagare, poiché ogni strumento di misurazione del tempo, che sia un pendolo, una batteria o un laser atomico, alla fine raggiunge il suo limite.

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Il progresso verso la misurazione sempre più precisa del tempo è strettamente legato all'entropia, il caos e il disordine nell'Universo. Questo studio collega l'entropia come fenomeno termodinamico alla risoluzione temporale, sostenendo che a meno di disporre di energia infinita, un orologio che batte veloce inevitabilmente incontrerà problemi di precisione, come afferma l'autore Marcus Huber.

L'accuratezza dei computer quantistici potrebbe essere influenzata da questi limiti. Man mano che il numero di particelle coinvolte cresce, il rischio di deviare da uno stato quantistico critico aumenta, limitando il tempo disponibile per i calcoli.

Attualmente, la precisione dei computer quantistici è limitata da altri fattori tecnologici, ma i limiti nella misurazione del tempo potrebbero diventare un aspetto chiave. Il progresso futuro nella computazione quantistica potrebbe mitigare questi problemi, ma il ruolo dell'entropia nel determinare la potenza massima dei computer quantistici rimane incerto.