일리노이대와 시카고대 연구진은 양자기술의 장애물로 여겨졌던 소산(dissipation)을 활용해 안정적인 양자 얽힘을 생성·유지하는 기술을 실험적으로 구현했습니다. ‘Synthetic Squeezing’ 기법을 통해 두 개의 초전도 큐비트에서 정상상태 얽힘을 구현함으로써, 얽힌 입자를 직접 이동시키지 않고도 양자 시스템 간 얽힘을 형성할 수 있음을 입증했습니다. 이는 전송 과정에서 발생하는 …
Amazon Web Services 연구자 Daniel R. Simon은 20년 이상 연구돼 온 “Dihedral Coset Problem(DCP)”에 대해 다항시간 양자 알고리즘을 제안하고, 이를 통해 SVP·LWE 등 일부 격자 문제를 효율적으로 해결할 가능성을 제시했습니다. SVP와 LWE는 다수의 “양자내성암호(PQC)”의 수학적 기반인 만큼, 연구 결과가 검증될 경우 기존 PQC의 …
UCSB·UCLA 연구진은 “양자 상태의 복제 불가능성(no-cloning)”을 활용해, 암호키가 공개된 이후에도 암호문의 복제를 어렵게 하는 새로운 양자 암호화 방식을 제시했습니다. 이 방식은 고전적 암호키를 사용하면서도 정보이론적 보안을 제공하며, 단일 비트 메시지에 대해 높은 수준의 복제 방지 성능과 효율적인 구현 가능성을 입증했습니다. 향후 보안 통신·디지털 저작권 관리(DRM) 등에…
IBM과 Algorithmiq는 고전적 시뮬레이션만으로는 검증하기 어려운 양자 계산의 신뢰성을 확보하는 새로운 프레임워크를 개발하고, 불균질 양자 물질 시뮬레이션을 통해 “양자 우위(Quantum Advantage)”를 시연했습니다. IBM Quantum Heron 프로세서에서 다양한 잡음 조건과 여러 양자 프로세서를 활용해 계산 결과의 안정성과 일관성을 검증했습니다. 또한 Algorithm…
버클리 연구소 연구진은 원자 한 층 두께의 2차원 반도체에서 안정적인 “엑시톤 보스-아인슈타인 응축체(BEC)”를 구현하고, 약 2K까지 BEC 특성이 유지됨을 확인했습니다. 또한 엑시톤 BEC가 서로 다른 스핀-밸리 구조를 가진 두 성분으로 구성된 내부 양자구조를 가지고 있으며, 작은 자기장을 통해 서로 다른 양자 상태로 전환할 수 있음을 발견했습니다. 이번 연구는 고체 반도체에서 양자 유…
하이브리드 양자-고전 AI 방식은 AI 모델의 일부 연산을 양자컴퓨터에서 수행함으로써 기존 GPU 기반 시뮬레이션보다 에너지 소비를 줄일 가능성을 보여주었습니다. IonQ의 36큐비트 이온트랩 시스템을 활용한 감성분석에서 91.2%의 정확도를 기록했으며, 연구진은 약 34큐비트에서 양자 하드웨어가 고전적 상태벡터 시뮬레이션보다 에너지 효율적일 수 있음을 추정했습니다. 다만 현재는 특정 AI …
새로운 초전도 회로 설계를 통해 기존 평면형 회로에서는 구현하기 어려운 Z₃ 게이지 대칭을 실험적으로 구현하고, 위상학적 양자컴퓨팅을 위한 핵심 하드웨어 요소를 검증했습니다. 이번 장치는 아직 위상학적 큐비트나 양자컴퓨터 자체는 아니지만, 여러 회로를 격자 형태로 확장할 경우 위상학적으로 보호된 양자 상태를 구현할 가능성을 제시하고 있으며, 향후 대규모 격자 구조로 확장하면 양자 오류에 강한…
시카고대학, 하버드 대학, 스토니브룩대학, Quantinuum 공동 연구진은 비가환 애니온을 활용해 브레이딩과 융합을 결합한 범용 양자 게이트 집합을 실제 양자 하드웨어에서 구현하고, 모든 양자 연산이 가능함을 입증했습니다. 또한 위상학적 연산을 통해 매직 상태를 직접 생성할 수 있음을 보여 기존의 고비용 증류 과정 없이 결함 허용 양자계산을 구현할 가능성을 제시했습니다. 이번 연구는 아직 …
NVIDIA는 AI 기반 오픈소스 양자 오류 정정 디코더 Ising Decoder ColorCode 1 Fast를 공개했습니다. 특정 조건에서 기존 Chromobius 대비 논리 오류율을 최대 347.7배 낮추고, 디코딩 속도는 7.3배 향상했습니다. AI가 국소적인 오류 패턴을 사전 처리해 디코딩 부담을 줄이는 방식으로, 색상 코드의 실용적 적용 가능성을 높였으며, 이를 통해 향후 결함허용…
루이지애나주립대 연구팀은 빛의 색상·편광 등이 아닌 양자 통계적 특성에 따라 빛을 선택적으로 투과·제어하는 상온 양자 소재를 개발했습니다.이 소재는 ‘양자 통계 플라즈모닉 메타결정’으로, 다양한 다중광자 상태를 구별하고 허용·금지 밴드를 통해 빛의 양자 상태를 조절할 수 있습니다. 향후 광자 양자컴퓨팅·양자통신 및 에너지 기술에서 양자 상태 제어와 광전 변환 효율 향상에 활용될 가능성이 있으…