Michael Naich, Alexandre Rybalov*
Cette proposition préconise l'utilisation des états énergétiques comme unités fondamentales pour la programmation informatique quantique. Chaque unité de programmation est conceptualisée comme un état énergétique, manifesté comme une unité d'essence. L'unité d'essence, définie comme la forme minimale encapsulant l'unicité ou la spécificité complète, sert de pierre angulaire à ce paradigme. Cette approche permet d'enregistrer diverses formes de matière sur des ordinateurs quantiques dans des unités d'essence représentant leurs états énergétiques.
L'enregistrement des états énergétiques est réalisé par la création de quatre potentiels cohérents distincts facilités par des points quantiques ou des cristaux. Il est important de noter que ces états énergétiques, incorporés dans des unités d'essence, ne peuvent pas être subdivisés. L'étude examine la relation complexe entre la similarité, les fractales et l'unicité dans les opérations de points quantiques, élucidant leurs profondes implications pour l'efficacité du transfert d'informations. L'entropie normalisée quantifie la localisation de la charge dans les impuretés des points quantiques dans les systèmes présentant des distorsions. L'utilisation de l'enregistrement de niveau N et de l'équivalence de dimension entropique fractale permet à cet article d'élucider le potentiel des points quantiques pour réduire le temps de transmission et modéliser des systèmes complexes. La méthodologie proposée représente un écart significatif par rapport à l'état actuel de l'informatique quantique, offrant un potentiel sans précédent pour surmonter des défis auparavant insurmontables.