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[IT뉴스]실용 양자소자 구현 이뤄질까
온카뱅크관리자
조회:
56
2025-04-03 10:17:31
<div id="layerTranslateNotice" style="display:none;"></div> <strong class="summary_view" data-translation="true">DGIST 연구팀, 폴라리톤 제어 기술 세계 최초 입증</strong> <div class="article_view" data-translation-body="true" data-tiara-layer="article_body" data-tiara-action-name="본문이미지확대_클릭"> <section dmcf-sid="zBt6LFdzCb"> <p contents-hash="f4930fd1c4851fd30e0404df59e0773c3a1ce75a14e6553a86cf9c0b8a15ad7d" dmcf-pid="qbFPo3JqlB" dmcf-ptype="general">[아이뉴스24 정종오 기자] 국내 연구팀이 실용 양자소자를 구현할 수 있는 방향성을 제시해 눈길을 끈다. 차세대 양자 광원에 대한 실마리를 찾았다.</p> <p contents-hash="ae7f745472be9aaf63f6d38d7290e47543c87a750eb64c888c2083145701cea2" dmcf-pid="B0YKMG6FWq" dmcf-ptype="general">대구경북과학기술원(DGIST, 총장 이건우) 화학물리학과 조창희 교수팀이 양자 복합 입자 ‘폴라리톤(polariton)’의 진동을 결정 구조의 변화로부터 유도된 전기적 특성 변화를 이용해 정밀하게 조절하는데 성공했다.</p> <p contents-hash="af05fc2c62172d2d1644bacb38eb0a8289210539e22baafc700d194f981abb31" dmcf-pid="bpG9RHP3Sz" dmcf-ptype="general">복잡한 외부 장치 없이 양자 입자의 성질을 제어할 수 있음을 입증한 이번 연구는 양자 기술의 실용화 가능성을 크게 높이는 계기가 될 것으로 기대된다.</p> <figure class="figure_frm origin_fig" contents-hash="0f183bd3e0cee55d77d7f85e8bbc6907eeef7c1611a633db731b5fdde289ffae" dmcf-pid="KUH2eXQ0l7" dmcf-ptype="figure"> <p class="link_figure"><img alt="왼쪽부터 정방정계 폴라리톤 에너지-모멘텀 분산, 온도 의존 라비 진동 주파수 변화, 세 가지 상(사방정계, 정방정계, 입방정계)에서 관측되는 유전과 전류 이력 곡선. [사진=DGIST]" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202504/03/inews24/20250403101446357xkop.jpg" data-org-width="580" dmcf-mid="7HTqPyf5TK" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img1.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202504/03/inews24/20250403101446357xkop.jpg" width="658"></p> <figcaption class="txt_caption default_figure"> 왼쪽부터 정방정계 폴라리톤 에너지-모멘텀 분산, 온도 의존 라비 진동 주파수 변화, 세 가지 상(사방정계, 정방정계, 입방정계)에서 관측되는 유전과 전류 이력 곡선. [사진=DGIST] </figcaption> </figure> <p contents-hash="24ef81a10d74cb5ae6c88db24b76d05ad1d614a6c84bcf69aeda68fd50809501" dmcf-pid="9uXVdZxplu" dmcf-ptype="general">양자 기술은 기존 전자기기보다 훨씬 빠르고 정밀한 정보 처리가 가능한 기술이다. 양자 컴퓨터, 통신, 센서 등 다양한 분야에서 미래 산업을 이끌 핵심 기술로 주목받고 있다.</p> <p contents-hash="fa81b0c3175880699c80edb54d347e4c9364693d3144f4593d8dc98174e00aaa" dmcf-pid="27ZfJ5MUyU" dmcf-ptype="general">이러한 기술의 핵심은 양자 입자의 상태를 얼마나 정확하게 만들고 조절하느냐에 달려 있다. 특히 최근에는 빛을 활용하는 ‘광 기반 양자소자’ 연구가 활발히 진행되고 있다. 이 중심에 있는 입자가 바로 폴라리톤이다.</p> <p contents-hash="1c5533c3a6624d2316d549eb1699e76ec75cabe4f2c345182d1580d834f824c7" dmcf-pid="Vz54i1RuWp" dmcf-ptype="general">폴라리톤은 전자의 움직임에서 만들어지는 엑시톤(exciton)이라는 상태와 빛(광자, photon)이 결합해 만들어진 복합 입자를 말한다. 빛처럼 빠르면서도 전자처럼 서로 영향을 주고받을 수 있는 특성을 지닌다.</p> <p contents-hash="56278cbdab2131b9f83b7168590cc16a829076fcf35f8aaca3740b3e0f5b7f2b" dmcf-pid="fq18nte7h0" dmcf-ptype="general">이 입자의 진동은 양자 정보를 주고받는 속도와 직접적으로 연결되며, 이를 정밀하게 제어하는 기술은 양자소자 구현에 필수 요소다. 지금까지는 이 진동을 자유롭게 조절하는 데 어려움이 있었다.</p> <p contents-hash="77a0bb35f401a8706a5bb65567fd2ac3fb3b5a3a489b4ef364029cd0f632837e" dmcf-pid="4Bt6LFdzT3" dmcf-ptype="general">DGIST 연구팀은 이러한 한계를 극복하기 위해 ‘페로브스카이트(MAPbBr3)’라는 특수한 반도체 물질에 주목했다. 이 물질은 물이 온도에 따라 얼음이나 수증기로 상태를 바꾸듯, 결정 구조가 외부 요인에 따라 달라지는 ‘상전이 특성’을 갖는다.</p> <p contents-hash="4ba7cff389e20811a975edc012cb7d93a6061e5559e5cda005e7fd355f6ce8ab" dmcf-pid="8bFPo3JqyF" dmcf-ptype="general">특정 구조에서는 물질 내부에 전기가 흐르지 않아도 자발적 전기적 방향성이 나타나며 이를 강유전성(ferroelectricity)이라고 부른다. 이러한 전기적 특성은 엑시톤의 성질을 변화시키고, 나아가 폴라리톤의 양자적 특성에도 영향을 미친다.</p> <p contents-hash="e5f0ab5b52e7b56967b43882eb2ff97d575cefa07ffa9411faf884dd7791fba9" dmcf-pid="6K3Qg0iBCt" dmcf-ptype="general">연구팀은 페로브스카이트 소재를 활용한 미세 공진기 구조를 설계하고, 상전이 특성에 따른 물질 변화가 폴라리톤의 진동(라비 진동, Rabi oscillation)에 영향을 준다는 사실을 실험으로 입증했다.</p> <p contents-hash="ef904d5b60776526433a3233270fb829f5a90a217b89709eba6e172e3172be5a" dmcf-pid="Pn6klPOJT1" dmcf-ptype="general">실험 결과, 결정 상태를 조절함으로써 폴라리톤의 진동 세기를 약 20%까지 조절할 수 있었다. 빛과 전자의 결합 강도(oscillator strength)도 최대 44%까지 변화하는 것으로 나타났다.</p> <p contents-hash="deb4c7998fea79f23797707f30c5930439f35415defcfba7d867bf42fbb24bba" dmcf-pid="QLPESQIiT5" dmcf-ptype="general">비대칭적 결정 구조에서 나타나는 강유전성이 이러한 변화를 유도하는 핵심 요인임을 확인했다.</p> <p contents-hash="b286aa14a8eba91ebefd5d8ee25e1abdb3353151034afe3dc837793c5ae68955" dmcf-pid="xoQDvxCnlZ" dmcf-ptype="general">이번 연구에서 개발된 강유전성 기반 제어 기술은 폴라리톤을 활용한 양자소자 설계의 유연성과 정밀도를 높이는 새로운 방법이다. 특히 양자 컴퓨터, 양자 통신, 광 기반 인공지능 칩, 초고속 센서 등 양자 정보를 다루는 다양한 분야에서, 작동 속도와 안정성을 동시에 높이는 핵심 요소로 활용될 수 있다.</p> <p contents-hash="d8eadbe4d31089c56f7905f1b81463359c53d2711c4b993c96746f5e79f2746e" dmcf-pid="ytTqPyf5TX" dmcf-ptype="general">결정 구조를 바꾸는 방식으로 조절이 가능하다는 점에서 앞으로 상온에서 작동하는 실용적이고 비용 효율적 양자 소자 구현으로 이어질 가능성도 높다.</p> <p contents-hash="d2fcdf117e583d5c54c62b08c818738b550b3477625ca516db6f38548e335283" dmcf-pid="WFyBQW41yH" dmcf-ptype="general">조창희 교수는 “이번 연구는 폴라리톤을 단순히 생성하는 데서 나아가, 강유전성이라는 실용적 방법으로 그 세기와 특성을 조절할 수 있다는 점에서 의미가 있다”며 “양자소자의 제어 기술이 발전함에 따라, 양자 컴퓨터나 통신 장비 등 다양한 양자 기반 기술의 실용화가 한층 앞당겨질 수 있을 것”이라고 말했다.</p> <p contents-hash="e64b5e78c26376e8b46f87acdb55dcbfa9385104c9d584dd71008d2530a46f28" dmcf-pid="Y3WbxY8tCG" dmcf-ptype="general">이번 연구는 DGIST 화학물리학과 최현서 박사과정생이 제 1저자로 참여했다. 국제학술지 ‘Advanced Science’에 3월에 온라인으로 실렸다.</p> <address contents-hash="6e1d661e777fa9880b599b8bdce17b3b0646c8fe27ae4bfe6edde4d56a26a7ba" dmcf-pid="G0YKMG6FhY" dmcf-ptype="general">/정종오 기자<span>(ikokid@inews24.com)</span> </address> </section> </div> <p class="" data-translation="true">Copyright © 아이뉴스24. 무단전재 및 재배포 금지.</p>
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