경기도 지원기업 '3차원 적층형 양자컴퓨팅 판독 소자' 제작
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경기도의 지원을 받은 국내 연구팀이 차세대 컴퓨터인 양자컴퓨터 개발에 꼭 필요한 극저온 초고속 소자를 제작하는 데 성공했다.
24일 경기도에 따르면 한국과학기술원 전기·전자공학부 연구팀(김상현 교수·정재용 박사과정)과 한국나노기술원 김종민 박사 연구팀, 한국기초과학지원연구원 박승영 박사 연구팀은 지난 16일(현지시간) 미국 하와이주 호놀룰루에서 열린 VLSI 기술 심포지엄에서 이 같은 내용을 담은 '모놀리식 3차원 집적 극저온 초고속 소자' 연구 결과를 발표했다.
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경기도의 지원을 받은 국내 연구팀이 차세대 컴퓨터인 양자컴퓨터 개발에 꼭 필요한 극저온 초고속 소자를 제작하는 데 성공했다.
24일 경기도에 따르면 한국과학기술원 전기·전자공학부 연구팀(김상현 교수·정재용 박사과정)과 한국나노기술원 김종민 박사 연구팀, 한국기초과학지원연구원 박승영 박사 연구팀은 지난 16일(현지시간) 미국 하와이주 호놀룰루에서 열린 VLSI 기술 심포지엄에서 이 같은 내용을 담은 '모놀리식 3차원 집적 극저온 초고속 소자' 연구 결과를 발표했다.
'반도체 올림픽'으로 불리는 VLSI 기술 심포지엄은 국제전자소자학회(IEDM)와 함께 반도체 소자 분야 최고 권위의 학회다.
양자컴퓨터는 큐비트 하나에 0과 1을 동시에 담아 여러 연산을 한 번에 처리할 수 있는 컴퓨터로, 최근에 IBM과 구글 등의 글로벌 기업이 제작에 성공하면서 차세대 컴퓨터로 주목받고 있다.
기존 컴퓨터의 정보 단위인 비트의 경우 1비트당 1개의 값만 갖지만, 양자컴퓨터의 정보 단위인 큐비트는 1큐비트가 0과 1 등 2개의 상태를 동시에 가진다. 따라서 1큐비트는 1비트에 비해 2배 빠른 계산이 가능하다.
특히 2큐비트, 4큐비트, 8큐비트로 큐비트 수가 선형적으로 커질수록 처리 계산 속도가 4배, 8배, 16배로 증가한다. 이에 많은 수의 큐비트를 활용한 대규모 양자컴퓨터 개발이 매우 중요하다.
대규모 양자컴퓨터 개발을 위해서는 큐비트를 제어·해독하는 소자 개발이 필수적이다. 연구팀은 큐비트 회로 위에 저전력·저잡음 초고속 특성이 매우 뛰어난 'III-V 화합물 반도체 고전자 이동도 트랜지스터(HEMT)'를 3차원으로 집적해 수천 혹은 수만 개의 큐비트가 연결 가능한 구조를 제시했다.
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