【ニュース】室温超伝導体がやってくる?スーパーコンピューターでコードを書いたり、スーパーコンピューターでゲームをプレイしたりできますか?

2023年7月、韓国の科学者チームは、世界初の室温超伝導材料である「改変鉛アパタイト結晶構造」と呼ばれる材料を発見したと発表した。7月31日、研究チームの2本目の論文「室温常圧における超伝導体Pb10 xCux (PO4) 60oの懸濁現象とそのメカニズム」がarXivで公開された。 1ヶ月以内にコピーしたもの。
それが確認されれば、毎日スーパーコンピューターでコードを書き、スーパーコンピューターを使ってゲームをプレイすれば、速度がボトルネックではなくなり、プログラミングに時間をかける余地がなくなるのではないかと期待されます。

室温超伝導体とは何ですか?

室温超電導体とは、簡単に言うと室温(20℃~45℃)で超電導状態が得られる材料のことで、無抵抗の状態で電流を流すことができる材料であり、高速コンピュータや高速コンピュータの構築に重要な材料です。リニアモーターカーやその他の側面は非常に重要です。従来、超電導体がその利点を発揮するには、液体窒素冷却などの極低温が必要でした。

室温超伝導体がプログラマーに与える影響

  1. 計算速度の高速化

私たちが使用しているコンピューターチップはシリコンベースの材料をベースにしており、シリコンベースの材料自体は超電導ではないと仮定します。しかし、室温超伝導体を使えば、室温で超伝導を実現できる新しいタイプのチップ材料を発見できる可能性があり、それによって計算速度が大幅に向上します。これは、コンピューターの実行速度が向上する可能性が高いことを意味しており、効率的で高性能なコードを作成する上で大きな利点となります。

  1. よりエネルギー効率の高い設計

室温超伝導体は、コンピューティング速度の向上に加えて、よりエネルギー効率の高い電子デバイスの設計に役立つ可能性があります。従来の電子機器は通常、正常な動作を維持するために多くのエネルギーを必要としますが、室温超電導体の特性を利用してエネルギー消費を削減できれば、当社の製品はより環境に優しく、省エネな製品となります。これは、環境に優しい生活を追求するプログラマーにとっても朗報です。

  1. 新しいアプリケーションシナリオ

コンピューティング速度が向上し、エネルギー消費が減少するにつれて、さまざまな新しいアプリケーション シナリオが出現する可能性があります。たとえば、医療分野では、室温超電導体はより正確で効率的な医療機器の開発に役立ち、輸送分野では、室温超電導体はより高速で安全な輸送の設計に役立ち、エネルギー分野では、室温超電導体が役立ちます。よりクリーンで持続可能なエネルギー ソリューションを開発します。これらの新しいアプリケーション シナリオは、プログラマーにより多くの雇用の機会と開発スペースを提供します。

室温超伝導体の生命への影響

  1. 無限のエネルギー
    超電導磁石は、高温・高強度環境下で強力な磁場を生成することができ、超高温・高圧下での核融合反応の進行を可能にします。超電導磁石は繰り返しパルス磁場を発生させることもでき、核融合反応をより安定に進行させることができます。核融合反応では反応を維持するために大量の電力を供給する必要がありますが、超電導ケーブルは高温・高強度の環境下で大量の電力を伝送することができ、核融合の安定性と効率を確保します。融合反応。超電導材料は、超電導ローターや超電導ベアリングなど、核融合炉の内部部品の製造にも使用できます。これらの部品は高温、高輝度環境で動作する必要があり、超電導材料は安定した導電特性を維持できるため、原子炉の安定性と信頼性が確保され、人工太陽も夢ではありません。

  2. 熱損失のない
    室温超電導材料の出現は、エネルギー伝送の方法を変え、ゼロ抵抗電流伝送を実現し、送電時のエネルギー損失を最小限に抑え、送電の効率と安定性を向上させ、それによってエネルギー利用効率を向上させることができます。エネルギー消費と環境への影響。これは、バッテリーの充電速度とバッテリー寿命にもプラスの影響を与えます。

  3. 電磁
    温度超電導材料の応用により、電車、自動車、船舶などの輸送車両の製造をより軽量かつ効率的に行うことができ、リニアモーターカーや磁性航空機などの輸送車両の製造にも使用でき、より高速で高速な輸送が可能になります。より効率的です。超電導材料は、強力な電磁場を生成するために使用できます。これにより、電磁兵器はより強力な電磁パルス干渉と破壊能力を備え、強力な電磁パルスを生成し、敵の電子機器や兵器システムに損傷と干渉を引き起こすことができます。これにより、将来の戦争の戦闘方法や戦略が変わり、電磁兵器が新たな重要な戦闘手段となる可能性があります。

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転載: blog.csdn.net/luansj/article/details/132066938