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[대학저널 온종림 기자] 양자 과학기술은 국가가 선정한 3대 게임 체인저 기술이다. AI 반도체, 첨단 바이오 등과 함께 우리의 미래를 바꿀 기술로 주목받고 있다.
경희대학교가 양자 과학 분야의 선도를 위해 관련 분야의 석학을 모았다. 2010년 그래핀 연구로 노벨 물리학상을 받은 콘스탄틴 노보셀로프 교수와 노벨상에 가장 근접한 한국인 학자로 불리는 김필립 교수, 양자 컴퓨팅 분야의 세계적 석학인 앤드류 클리랜드 교수가 경희대의 ES(Eminent Scholar) 교수로 임용됐다.
ES 교수 제도는 세계적 연구자와 실천가를 위한 직책으로 교육·연구·실천의 창조적 결합을 통해 경희의 미래 지향적 학술 활동과 국제교류 증진 등을 돕는다. 이번에 임용된 세 명의 교수는 신설한 ‘양자물질 글로벌 연구센터’를 플랫폼으로 삼아 관련 연구를 수행한다. 노보셀로프 교수는 이 센터의 센터장을 맡아, 연구를 주도할 계획이다.
그래핀 분리로 노벨 물리학상을 수상한 노보셀로프 교수는 응집 물질 물리학, 중입자 물리학 및 나노 기술 분야의 연구자다.
2014년부터는 매년 세계에서 가장 많이 인용되는 연구자 중 한 명으로 꼽힌다. 그가 추출에 성공한 그래핀은 ‘꿈의 소재’로 불린다. 그래핀은 도체로 전기와 열전도 성능이 우수하다. 두께가 얇은데 강철보다 강도가 200배 강하고, 구리보다 전기가 100배 이상 잘 통한다. 다른 화학물질과의 결합 특성도 우수해 다양한 분야에서 활용할 수 있다.
노보셀로프 교수는 안드레 가임 교수와 함께 그래핀 분리 방식을 발견하고, 연구를 수행했다. 이들이 그래핀을 추출한 과정은 엉뚱하다. ‘금요일 밤의 실험’이라는 모임에서 흑연에 스카치 테이프를 반복해 붙였다 떼어내다 탄소막 한 겹을 벗겨낸 것이다. 이론상으로만 존재하던 그래핀이 세상에 모습을 드러낸 순간이었다. 이 발견 이후 노보셀로프 교수는 그래핀의 전자적 특성을 규명하며 그래핀의 양자 특성을 이해하는 데에 크게 공헌했다. 다양한 이차원 원자 결정의 안정성과 특성도 연구했는데, 초소형 초전도체의 자기화 측정을 가능하게 하는 ‘탄도 홀 자기측정법(Ballistic Hall Magnetometry)’을 개발하고 이를 이용해 다양한 초전도 현상을 연구했다.
한국인 최초의 벤저민 프랭클린 메당 수상자인 김필립 교수는 응집 물질 물리학과 나노과학 분야의 세계적 석학이다. 그래핀과 이차원 물질, 그리고 양자 물질에 관한 혁신적 연구를 수행해 왔다. 컬럼비아대 재직 중이었던 2005년 <네이처(Nature)>에 그래핀의 물리적 특성을 처음으로 규명한 논문을 게재한 이후로 전 세계 물리학계의 주목을 받고 있다. 그는 노벨상에 가장 근접한 한국인 과학자로도 유명하다. 노보셀로프 교수와 가임 교수가 노벨 물리학상을 받을 당시 김필립 교수의 수상 불발이 논란이었다. 네이처도 온라인판을 통해 정식으로 문제를 제기할 정도였다.
김필립 교수는 한국에서 석사 학위까지 공부한 후 하버드대에서 응용물리학 박사를 취득했다. 미국 UC 버클리대에서 박사후 연구원을 지냈고, 컬럼비아대 교수를 거쳐 하버드대 물리학과의 교수로 재직 중이다. 2010년에는 그래핀 연구를 수행하며 하루에 7~8편의 논문을 출간하기도 했다. 벤저민 프랭클린 메달 수상 외에도 올리버 E. 버클리 상, 드레스덴 바크하우젠 상과 같은 물리학 분야의 상과 호암상 등을 수상했다. 김필립 교수는 저차원 물질과 같은 기초적 연구도 진행했고, 다양한 기관과의 공동연구도 활발히 수행해 왔다.
앤드류 클리랜드 교수는 양자 컴퓨팅과 양자 감지 기술에서 세계 최고의 성과를 쌓아온 연구자다. 양자 상태의 제어와 측정, 양자정보 전송 등 관련 분야의 핵심적 발전을 이끌었다고 평가받는다. 양자 컴퓨터 개발을 비롯한 다양한 응용 분야에서 활용할 수 있는 중요한 기초 지식을 발견했다. 양자정보와 양자를 감지할 수 있는 측정에 사용하는 초전도 큐비트와 나노메카니컬 상태 장치를 개발했고, 양자 바닥 상태로 냉각된 기계적 양자 장치, 음향 포논을 이용한 양자 상태 전송, 전자-광학 주파수 변환 시스템 등을 시연한 과학자다.
그는 그동안 쌓아온 다양한 연구 성과를 바탕으로 다양한 기관에서 활동하며 양자 물리학과 나노기술 분야에서 학문적, 실용적으로 기여하고 있다. 미국 에너지부 산하의 주요 연구소인 아르곤 국립 연구소의 수석 과학자로 관련 연구를 이끌고 있다. 또한 나노기술 관련 연구를 촉진하고, 실험 자원을 제공하는 SHYNE(Soft and Hybrid Nanotechnology Experimental Resource)의 부소장 역할을 수행 중이다.
지난 설립이 확정된 양자물질 글로벌 연구센터는 오는 11월부터 본격적인 활동에 나선다. 연구센터는 세계적 석학과 경희대 내의 양자 기술 연구자의 협력을 통해 양자 기술 연구를 집결한다. 이후 연구센터가 양자 과학 연구의 글로벌 메카로 성장할 기반을 마련할 계획이다. 양자물질과 양자컴퓨터, 양자 센싱, 양자통신 등 양자 기술과 관련한 다양한 연구를 추진한다. 11월 초에는 노보셀로프 교수를 비롯한 교수진이 경희대를 찾아 연구센터 설립을 기념하는 행사를 진행할 계획이다.
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경희대학교가 융합기술연구원 산하 양자정보융합기술센터를 신설하고 이를 기념해 4일 오후 3시 국제캠퍼스 응용과학대학관에서 개소식을 개최한다.
양자정보융합기술센터는 양자정보과학기술(QIST) 분야의 연구와 교육, 산학 협력을 위해 설립됐다.
양자정보 기술은 기존 컴퓨팅 한계를 뛰어넘는 혁신적 기술로 주목받고 있다. 양자정보 기술은 기존 정보 처리 방식에 비해 압도적인 속도와 보안성을 제공해 미래 경제와 사회 전반에 큰 변화를 이끌 것으로 예측된다.
양자정보융합기술센터는 양자 통신, 양자 암호, 양자 컴퓨팅, 양자 센싱, 양자 인공지능 등 다양한 양자 정보 기술 분야의 첨단 연구를 진행하며 이를 통해 핵심 원천 기술 개발에 나설 계획이다.
개소식은 이민철 양자정보융합기술센터장의 센터 소개를 시작으로 홍충선 경희대 학무부총장(국제) 겸 융합기술연구원장의 축사, 기념 강연 등의 순으로 진행된다.
이민철 센터장은 센터 설립 배경과 비전을 설명하며, 양자정보 분야에서의 연구 및 교육의 방향을 제시한다. 홍충선 부총장은 센터 출범을 기념하며 융합 연구에 대한 대학의 비전을 밝힐 예정이다.
기념 강연은 경희대 물리학과 김상욱 교수와 양자정보 분야의 세계적 석학 칭화대 김기환 교수가 진행한다.
물리의 대중화에 힘쓰고 있는 김상욱 교수는 ‘양자컴퓨터의 양자택일’란 주제로 양자정보 기술의 기초가 되는 양자역학의 개념과 이에 기반한 양자컴퓨터의 기본 동작을 대학생들의 눈높이에 맞춰서 설명한다.
이온 트랩에 기반한 양자컴퓨터를 제작하고 있는 김기환 교수는 ‘양자컴퓨터로 열리는 새로운 지평 : 이온트랩 기술을 중심으로’라는 제목으로 칭화대 연구그룹이 제작한 이온트랩 양자컴퓨터를 소개하고 이를 활용해 양자 우월성을 입증한 사례를 소개한다.
경희대는 양자정보 기술에 대한 관심을 불러일으키기 위해 이날 개소식을 기획했다.
이민철 센터장은 "양자정보 기술 연구를 통해 국내 양자산업 생태계 활성화에 이바지하고 이를 통해 경희대가 양자정보 기술 분야 산학 협력의 허브로 도약할 수 있도록 노력할 것”이라고 말했다.
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