вряд ли, всё равно рано или поздно упрутся в ограничение из-за размеров элементов. тот же транзистор не может состоять менее чем из трех атомов, а для хранения одного бита нужно минимум два транзистора. а в квантовой технологии сам атом уже ячейка информации.
Ну, перейти от кремния сразу к квантовой технологии не получится, всё равно придется какое-то промежуточное звено включать. Это экономически обоснованно. Вы представляете, что случится с компьютерами "предыдущего" поколения, выпусти производители на рынок устройства не на один порядок мощнее?
Вы слышали что-нибудь о процессорах intel? так вот они именно так и делают.) Intel 8086 знакомый вам процессор? так вот, его свойства сокрыты и в вашем проце.
Когда появятся первые нормально работающие квантовые компьютеры они будут стоить миллионы долларов на первых порах, даже сейчас первые прототипы их пиздецки дороги и мало что умеют
читал статью выше, там директор российского квантового центра, сказал, что до появления первого функционирующего квантового компьютера осталось 10 лет, т.е. до массового производства, как мне кажется, лет 20, а там я думаю они будут стоить, как топовые компьютеры нашего времени
D-Wave Systems D-Wave работают на принципе квантовой релаксации (квантовый отжиг), могут решать крайне ограниченный подкласс задач. Доцент (associate professor) Массачусетского Технологического Института Скотт Ааронсон -если же кубиты не находятся в запутанном состоянии, то это не квантовый компьютер
нанострубка это лист графена, сложенный в трубочку. Погуглил, процессоры из графена уже на уровне микросхем интела 30-илетней давности, а графен всё никак не могут перенести на кремниевую подложку. Но работы ведутся в обоих направлениях.
http://compulenta.computerra.ru/tehnika/devices/10009162/ Этой статье пол-года, уже тогда было под две сотни транзисторов на нанотрубках. Сейчас уже на уровне как минимум Intel 4004 1971 года выпуска (ну да, с тридцатилетней давностью погорячился, до сих пор кажется, что сейчас всего лишь нулевые).
Даже не надейтесь, либо произойдет чудо и кто-нибудь откроет какой нибудь новый супер магнитный квантовый эффект, либо кванткомпутеры будут такой же несбыточной мечтой, как и телепорт.
Уже, можно сказать, достигнут. Ниже, чем на 20нм переходить не выгодно. Интел в начале 2014 обещал 14нм - теперь переносят чуть ли не в 2016. Только увеличивать цены на готовую продукцию и держать ее на рынке 3-5 лет. А если учесть, что новые поколения прибавляют 5-10% к предыдущему - нафиг надо покупать тоже самое, но дороже.
Не в промышленном производстве. 14 нм в массовом производстве все дальше откладывают. Переход на 450мм пластины, взамен 300мм, вообще с 2016-2018 отодвинули на 2023. В лабораториях получить и 6нм можно, но вывести это в массовое производство, с минимальным уровнем брака, да еще и получать прибыль пока невожно.
Тащемта и 8, и 11 нм - скорее маркетинг, чем реальность. Ещё пару итераций назад производители уперлись в препятствия экономического свойства: в нынешних реалиях, производить за разумные деньги по технологиям тоньше где-т 32 нм, да ещё и с приемлемым выходом брака — невозможно.