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양자 메모리: 개념, 구현 기술 및 최신 동향 1. 양자 메모리의 개념 및 동작 원리양자 메모리(quantum memory)는 고전적 컴퓨터 메모리의 양자판이라고 할 수 있습니다. 기존 메모리가 0과 1의 이진 정보를 저장하는 반면, 양자 메모리는 **큐비트(qubit)**로 표현되는 양자 상태 자체를 저장합니다en.wikipedia.org. 큐비트는 양자 중첩을 통해 0과 1의 상태를 동시에 가질 수 있고, 또한 다른 큐비트와 양자 얽힘된 상태로 존재할 수 있습니다. 양자 메모리는 이러한 중첩과 얽힘 상태를 측정하지 않고도 보존해야 한다는 점에서, 정보를 읽으면 바로 값이 복제되거나 훼손되지 않는 고전 메모리와 근본적으로 다릅니다postquantum.com. 실제로 알 수 없는 양자 상태는 고전적으로 복사할 수 없으며(노-클로닝 정리), 큐비트를 .. 2025. 5. 17.
2025년 중국의 양자 컴퓨팅 동향 1. 주요 기업 및 연구기관 동향중국에서는 최근 몇 년간 국가 주도의 대규모 투자를 바탕으로 양자 컴퓨팅 연구가 진행되고 있습니다. 민간 대기업들도 한때 적극 참여했으나, 2023년 말부터 알리바바와 바이두 같은 선도 기업들이 양자 컴퓨팅 연구 조직을 정리하고 연구 자산을 기부하는 움직임을 보였습니다. 예를 들어, 바이두는 2018년 양자연구소를 설립하여 2022년에 10큐비트 초전도 양자컴퓨터(이후 36큐비트 칩)를 공개하는 등 성과를 냈지만, 2024년 1월 해당 연구 시설 전체를 **베이징 양자정보과학연구원(BAQIS)**에 기증하며 양자 사업에서 손을 떼기로 했습니다. 알리바바 역시 2023년 11월에 다모 아카데미의 양자 연구소를 절강대학에 기부하며 비슷한 결정을 내렸는데, 알리바바는 과거 10.. 2025. 5. 13.
양자 컴퓨팅에서의 광자 상호연결 (Photonic Interconnect) 기술 1. 기술적 원리광자 기반 양자 상호연결은 정보 운반체로 **광자(Photon)**를 이용하여 떨어진 양자 시스템 간에 큐비트 상태를 전달하거나 **얽힘(entanglement)**을 공유하는 기술입니다. 광자는 전하를 띠지 않는 비고정(flying) 큐비트로서, 한 번 생성되면 외부 환경과 상호작용이 거의 없어 원거리까지 양자 상태를 유지하면서 전송될 수 있습니다postquantum.compostquantum.com. 특히 광섬유 등 매질을 통해 감쇄가 낮은 **통신 파장(예: 1550nm)**의 광자를 쓰면 수십 km 이상 전송이 가능하여, 양자 네트워크에서 원격 노드들을 연결하는 데 매우 유리합니다postquantum.com. 광자는 열에 둔감하여 상온에서 동작 가능하고, 자기장 등의 잡음원과 거의.. 2025. 5. 13.
양자 리피터 최근 연구 동향 (2023~2025년) 최근 몇 년간 전 세계적으로 양자 리피터와 양자 네트워크 분야에서 눈에 띄는 연구 결과와 시연이 보고되고 있습니다. 아래에 2023~2025년 사이의 주요 연구 동향과 실험 성과를 시간순으로 정리합니다.2021~2022: 소규모 양자 네트워크 실현 – 네덜란드 Delft 대학 QuTech 팀이 세계 최초의 다중 노드 양자 네트워크를 실험적으로 구현했습니다. 3개의 원격 노드(Alice, Bob, Charlie)에 다이아몬드 NV 센터 스핀 큐비트를 각각 두고, Bob 노드에 통신 큐비트-메모리 쌍을 구성하여 양자 얽힘 교환으로 Alice와 Charlie 사이에 직접 얽힘을 분배했습니다physicsworld.com. 이로써 인접하지 않은 노드 간 (Alice–Charlie) 양자 텔레포테이션에 성공하여, .. 2025. 5. 9.
양자 리피터(Quantum Repeater)의 원리와 최신 연구 동향 1. 양자 리피터의 필요성과 작동 원리고전적 통신에서는 중계기(리피터)가 신호를 증폭하거나 재전송하여 장거리 전달을 가능하게 합니다. 그러나 양자 통신에서는 정보가 **양자 상태(큐비트)**로 표현되며, 임의로 복제하거나 측정할 수 없습니다aliroquantum.com. 이는 **복제 불가능 정리(no-cloning theorem)**로 알려져 있으며, 양자 상태를 중간에서 측정해버리면 정보가 소멸해버리기 때문입니다. 따라서 고전적 리피터와 달리, 양자 채널에서 신호를 증폭하거나 복제하는 방식은 통하지 않습니다aliroquantum.com. 더욱이 광섬유 등을 통한 양자 통신에서는 채널 길이에 따라 광자 손실과 **디코히런스(decoherence)**가 지수적으로 증가하여, 약 50~100 km 정도가 .. 2025. 5. 9.
양자 AI: 양자 컴퓨팅과 인공지능의 융합 양자 AI의 정의 및 원리양자 AI란 양자 컴퓨팅의 능력을 인공지능(Artificial Intelligence, AI) 알고리즘에 접목하여, 고전적인 컴퓨터로는 어려운 학습과 추론을 더욱 효율적으로 수행하려는 분야입니다postquantum.com. 다시 말해, 양자 역학의 초월적 특성(예: 양자 비트(qubit)의 중첩(superposition)과 얽힘(entanglement))을 활용하여 AI 모델을 구현하거나 가속함으로써, 기존에 불가능하거나 복잡했던 문제를 해결하려는 시도입니다. 이러한 융합을 통해 양자 병렬성과 양자 상관관계를 활용한 새로운 계산 방법이 등장하며, 이는 기존 AI 알고리즘의 한계를 극복할 잠재력을 지닙니다postquantum.com.양자 비트와 중첩의 역할: 양자 컴퓨터의 기본 단.. 2025. 5. 8.
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