Teknologi kuantum: Perbedaan antara revisi
Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 27685581; atribusi sumber disertakan. |
Presentation V4: sitasi, referensi, Math, Wikimedia Commons, dan atribusi |
||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
[[File:QD_S.jpg|thumb|right|280px|QD S]] | |||
Selain itu, beberapa ilmuwan sedang meneliti kemungkinan interkoneksi antara [[biologi kuantum|biologi]] kuantum dan teknologi kuantum, misalnya untuk lebih memahami [[imunologi]] dan meningkatkan perawatan kesehatan. Terlepas dari akar utamanya dalam fisika, beberapa jenis teknologi kuantum bahkan mungkin melibatkan [[kimia]] atau [[mikrobiologi]]. | '''Teknologi kuantum''' adalah bidang fisika dan teknik [[Teknologi yang sedang dikembangkan|yang sedang berkembang]], yang mencakup teknologi yang mengandalkan sifat-sifat [[mekanika kuantum]],<ref>Rajasekar Chen. ''Bridge Engineering Handbook, Five Volume Set, Second Edition''. CRC Press. 2014. hlm. 263. ISBN 9781482263459.</ref> terutama [[keterkaitan kuantum]], [[superposisi kuantum]], dan [[penerowongan kuantum]]. Komputasi, [[sensor kuantum|sensor]], [[kriptografi kuantum|kriptografi]], [[simulator kuantum|simulasi]], [[metrologi kuantum|pengukuran]], [[pencitraan kuantum|pencitraan]] kuantum, generator [[Vakum QCD|energi]] kuantum, dan [[navigasi]] antariksa adalah beberapa contoh teknologi kuantum yang sedang berkembang. Perkembangan teknologi kuantum juga sangat berdampak pada bidang-bidang yang sudah mapan seperti [[penjelajahan antariksa|penjelajahan]] antariksa,<ref>Alessio Belenchia. [https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0370157321004142 Quantum physics in space]. ''Physics Reports''. 11 Maret 2022. Vol. 951. hlm. 1–70. doi:10.1016/j.physrep.2021.11.004.</ref> sektor [[teknologi bersih]] dan [[energi berkelanjutan|energi]] berkelanjutan, [[pemanufakturan nano]], teknologi [[semikonduktor]] dan [[laser]]. | ||
Selain itu, beberapa ilmuwan sedang meneliti kemungkinan interkoneksi antara [[biologi kuantum|biologi]] kuantum dan teknologi kuantum, misalnya untuk lebih memahami [[imunologi]]<ref>A.E. Germenis, M.N. Manoussakis, G.S.E. Antipas. [https://www.researchgate.net/publication/303519318 The Dawn of Quantum Immunology]. Januari 2016.</ref> dan meningkatkan perawatan kesehatan. Terlepas dari akar utamanya dalam fisika, beberapa jenis teknologi kuantum bahkan mungkin melibatkan [[kimia]] atau [[mikrobiologi]]. | |||
==Komunikasi yang aman== | ==Komunikasi yang aman== | ||
Komunikasi aman kuantum adalah metode yang diperkirakan menjadi 'aman secara kuantum' dengan munculnya sistem komputasi kuantum yang dapat mematahkan sistem [[kriptografi]] saat ini dengan menggunakan beberapa metode seperti [[algoritma Shor]]. Salah satu dari metode ini ialah [[distribusi kunci kuantum|distribusi kunci kuantum (QKD)]], sebuah metode transmisi informasi menggunakan cahaya yang terkait sedemikian rupa sehingga membuat intersepsi transmisi menjadi jelas bagi pengguna. Metode lainnya adalah generator angka acak kuantum, yang mampu menghasilkan angka yang benar-benar acak, tidak seperti algoritma non-kuantum yang hanya meniru keacakan.<ref>Dylan Love. [https://www.businessinsider.com/quantum-technology-2017-7 'Quantum' technology is the future, and it's already here — here's what that means for you]. ''Business Insider''. 31 Juli 2017.</ref> | |||
Komunikasi aman kuantum adalah metode yang diperkirakan menjadi 'aman secara kuantum' dengan munculnya sistem komputasi kuantum yang dapat mematahkan sistem [[kriptografi]] saat ini dengan menggunakan beberapa metode seperti [[algoritma Shor]]. Salah satu dari metode ini ialah [[distribusi kunci kuantum|distribusi kunci kuantum (QKD)]], sebuah metode transmisi informasi menggunakan cahaya yang terkait sedemikian rupa sehingga membuat intersepsi transmisi menjadi jelas bagi pengguna. Metode lainnya adalah generator angka acak kuantum, yang mampu menghasilkan angka yang benar-benar acak, tidak seperti algoritma non-kuantum yang hanya meniru keacakan. | |||
==Komputasi== | ==Komputasi== | ||
Komputer kuantum diperkirakan memiliki sejumlah kegunaan penting dalam bidang komputasi seperti pengoptimalan dan pembelajaran mesin. Komputer kuantum mungkin paling dikenal karena kemampuannya yang diperkirakan untuk menjalankan algoritma Shor, yang dapat digunakan untuk memfaktorkan bilangan besar dan merupakan proses penting dalam mengamankan transmisi data. | Komputer kuantum diperkirakan memiliki sejumlah kegunaan penting dalam bidang komputasi seperti pengoptimalan dan pembelajaran mesin. Komputer kuantum mungkin paling dikenal karena kemampuannya yang diperkirakan untuk menjalankan algoritma Shor, yang dapat digunakan untuk memfaktorkan bilangan besar dan merupakan proses penting dalam mengamankan transmisi data. | ||
==Simulator== | ==Simulator== | ||
Simulator kuantum adalah jenis komputer kuantum yang digunakan untuk menyimulasikan sistem dunia nyata dan dapat digunakan untuk menyimulasikan senyawa kimia atau memecahkan masalah fisika energi tinggi.<ref>[https://qt.eu/discover-quantum/quantum-technologies-in-a-nutshell/ Quantum Technologies in a nutshell]. ''Quantum Technology''.</ref><ref>Tomi H. Johnson. ''What is a quantum simulator?''. ''EPJ Quantum Technology''. Desember 2014. Vol. 1 (1). hlm. 1–12. doi:10.1140/epjqt10.</ref> Simulator kuantum lebih sederhana untuk dibuat dibandingkan dengan komputer kuantum tujuan umum karena kontrol penuh atas setiap komponen tidak diperlukan.<ref>[https://qt.eu/discover-quantum/quantum-technologies-in-a-nutshell/ Quantum Technologies in a nutshell]. ''Quantum Technology''.</ref> Simulator kuantum yang sedang dikembangkan saat ini meliputi atom ultra-dingin dalam kisi optik, ion yang terperangkap, susunan qubit superkonduktor, dan lain-lain.<ref>[https://qt.eu/discover-quantum/quantum-technologies-in-a-nutshell/ Quantum Technologies in a nutshell]. ''Quantum Technology''.</ref> | |||
Simulator kuantum adalah jenis komputer kuantum yang digunakan untuk menyimulasikan sistem dunia nyata dan dapat digunakan untuk menyimulasikan senyawa kimia atau memecahkan masalah fisika energi tinggi. Simulator kuantum lebih sederhana untuk dibuat dibandingkan dengan komputer kuantum tujuan umum karena kontrol penuh atas setiap komponen tidak diperlukan. Simulator kuantum yang sedang dikembangkan saat ini meliputi atom ultra-dingin dalam kisi optik, ion yang terperangkap, susunan qubit superkonduktor, dan lain-lain. | |||
==Sensor== | ==Sensor== | ||
Sensor kuantum diharapkan memiliki sejumlah aplikasi di berbagai bidang termasuk sistem pemosisi, teknologi komunikasi, sensor medan listrik dan magnet, [[Gravimetri (geofisika)|gravimetri]],<ref>Markus Rademacher. [https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/aot-2020-0019/html Quantum sensing with nanoparticles for gravimetry: when bigger is better]. ''Advanced Optical Technologies''. 1 Oktober 2020. Vol. 9 (5). hlm. 227–239. doi:10.1515/aot-2020-0019.</ref> serta bidang penelitian geofisika seperti teknik sipil<ref>Ben Stray. ''Quantum sensing for gravity cartography''. ''Nature''. 2020. Vol. 602 (7898). hlm. 590–594. doi:10.1038/s41586-021-04315-3.</ref> dan seismologi. | |||
Sensor kuantum diharapkan memiliki sejumlah aplikasi di berbagai bidang termasuk sistem pemosisi, teknologi komunikasi, sensor medan listrik dan magnet, [[Gravimetri (geofisika)|gravimetri]], serta bidang penelitian geofisika seperti teknik sipil dan seismologi. | |||
==Lihat pula== | ==Lihat pula== | ||
* [[Ilmu nano kuantum]] | * [[Ilmu nano kuantum]] | ||
* [[Teknik atom]] | * [[Teknik atom]] | ||
* [[QFET]] (transistor efek medan kuantum) | * [[QFET]] (transistor efek medan kuantum) | ||
== Referensi == | |||
<references /> | |||
== Sumber dan atribusi == | |||
== | Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Teknologi+kuantum&oldid=27685581 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 27685581 (2025-08-16T09:03:02Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Gambar pada artikel ini bersumber dari Wikimedia Commons dan mengikuti ketentuan lisensi masing-masing berkas. Mohon gunakan konten dan media secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku. | ||
<!-- WIKI_UNISSULA_PRESENTATION_V4 --> | |||
Revisi terkini sejak 23 Agustus 2026 14.01

Teknologi kuantum adalah bidang fisika dan teknik yang sedang berkembang, yang mencakup teknologi yang mengandalkan sifat-sifat mekanika kuantum,[1] terutama keterkaitan kuantum, superposisi kuantum, dan penerowongan kuantum. Komputasi, sensor, kriptografi, simulasi, pengukuran, pencitraan kuantum, generator energi kuantum, dan navigasi antariksa adalah beberapa contoh teknologi kuantum yang sedang berkembang. Perkembangan teknologi kuantum juga sangat berdampak pada bidang-bidang yang sudah mapan seperti penjelajahan antariksa,[2] sektor teknologi bersih dan energi berkelanjutan, pemanufakturan nano, teknologi semikonduktor dan laser.
Selain itu, beberapa ilmuwan sedang meneliti kemungkinan interkoneksi antara biologi kuantum dan teknologi kuantum, misalnya untuk lebih memahami imunologi[3] dan meningkatkan perawatan kesehatan. Terlepas dari akar utamanya dalam fisika, beberapa jenis teknologi kuantum bahkan mungkin melibatkan kimia atau mikrobiologi.
Komunikasi yang aman
Komunikasi aman kuantum adalah metode yang diperkirakan menjadi 'aman secara kuantum' dengan munculnya sistem komputasi kuantum yang dapat mematahkan sistem kriptografi saat ini dengan menggunakan beberapa metode seperti algoritma Shor. Salah satu dari metode ini ialah distribusi kunci kuantum (QKD), sebuah metode transmisi informasi menggunakan cahaya yang terkait sedemikian rupa sehingga membuat intersepsi transmisi menjadi jelas bagi pengguna. Metode lainnya adalah generator angka acak kuantum, yang mampu menghasilkan angka yang benar-benar acak, tidak seperti algoritma non-kuantum yang hanya meniru keacakan.[4]
Komputasi
Komputer kuantum diperkirakan memiliki sejumlah kegunaan penting dalam bidang komputasi seperti pengoptimalan dan pembelajaran mesin. Komputer kuantum mungkin paling dikenal karena kemampuannya yang diperkirakan untuk menjalankan algoritma Shor, yang dapat digunakan untuk memfaktorkan bilangan besar dan merupakan proses penting dalam mengamankan transmisi data.
Simulator
Simulator kuantum adalah jenis komputer kuantum yang digunakan untuk menyimulasikan sistem dunia nyata dan dapat digunakan untuk menyimulasikan senyawa kimia atau memecahkan masalah fisika energi tinggi.[5][6] Simulator kuantum lebih sederhana untuk dibuat dibandingkan dengan komputer kuantum tujuan umum karena kontrol penuh atas setiap komponen tidak diperlukan.[7] Simulator kuantum yang sedang dikembangkan saat ini meliputi atom ultra-dingin dalam kisi optik, ion yang terperangkap, susunan qubit superkonduktor, dan lain-lain.[8]
Sensor
Sensor kuantum diharapkan memiliki sejumlah aplikasi di berbagai bidang termasuk sistem pemosisi, teknologi komunikasi, sensor medan listrik dan magnet, gravimetri,[9] serta bidang penelitian geofisika seperti teknik sipil[10] dan seismologi.
Lihat pula
- Ilmu nano kuantum
- Teknik atom
- QFET (transistor efek medan kuantum)
Referensi
- ↑ Rajasekar Chen. Bridge Engineering Handbook, Five Volume Set, Second Edition. CRC Press. 2014. hlm. 263. ISBN 9781482263459.
- ↑ Alessio Belenchia. Quantum physics in space. Physics Reports. 11 Maret 2022. Vol. 951. hlm. 1–70. doi:10.1016/j.physrep.2021.11.004.
- ↑ A.E. Germenis, M.N. Manoussakis, G.S.E. Antipas. The Dawn of Quantum Immunology. Januari 2016.
- ↑ Dylan Love. 'Quantum' technology is the future, and it's already here — here's what that means for you. Business Insider. 31 Juli 2017.
- ↑ Quantum Technologies in a nutshell. Quantum Technology.
- ↑ Tomi H. Johnson. What is a quantum simulator?. EPJ Quantum Technology. Desember 2014. Vol. 1 (1). hlm. 1–12. doi:10.1140/epjqt10.
- ↑ Quantum Technologies in a nutshell. Quantum Technology.
- ↑ Quantum Technologies in a nutshell. Quantum Technology.
- ↑ Markus Rademacher. Quantum sensing with nanoparticles for gravimetry: when bigger is better. Advanced Optical Technologies. 1 Oktober 2020. Vol. 9 (5). hlm. 227–239. doi:10.1515/aot-2020-0019.
- ↑ Ben Stray. Quantum sensing for gravity cartography. Nature. 2020. Vol. 602 (7898). hlm. 590–594. doi:10.1038/s41586-021-04315-3.
Sumber dan atribusi
Konten artikel ini diadaptasi dari Wikipedia bahasa Indonesia, revisi 27685581 (2025-08-16T09:03:02Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Gambar pada artikel ini bersumber dari Wikimedia Commons dan mengikuti ketentuan lisensi masing-masing berkas. Mohon gunakan konten dan media secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.