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[IT뉴스]KAIST, 마그논 3차원 제어 첫 규명…뉴로모픽·양자기술 게임체인저 될까
온카뱅크관리자
조회:
64
2025-05-22 11:47:31
<div id="layerTranslateNotice" style="display:none;"></div> <strong class="summary_view" data-translation="true">KAIST·독일 마인츠대 공동연구 <br>마그논 비가환 게이지 이론 입증 <br>초저전력 정보처리기술 방향 제시</strong> <div class="article_view" data-translation-body="true" data-tiara-layer="article_body" data-tiara-action-name="본문이미지확대_클릭"> <section dmcf-sid="Xe8zhevatS"> <figure class="figure_frm origin_fig" contents-hash="37a52b95b309be93a66a22afca33ca7c499123d1b1e7909e7c887c4580258ecf" dmcf-pid="Zd6qldTNtl" dmcf-ptype="figure"> <p class="link_figure"><img alt="김세범(왼쪽) KAIST 물리학과 교수와 자르주엘라 독일 마인츠대학 박사 [KAIST 제공]" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202505/22/ned/20250522114019024dntn.png" data-org-width="583" dmcf-mid="GHTrPZMUHT" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img4.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202505/22/ned/20250522114019024dntn.png" width="658"></p> <figcaption class="txt_caption default_figure"> 김세범(왼쪽) KAIST 물리학과 교수와 자르주엘라 독일 마인츠대학 박사 [KAIST 제공] </figcaption> </figure> <p contents-hash="5725001248e4391148966bcd65463b477629c404a759cd2ba39ec77db71afef6" dmcf-pid="5JPBSJyjHh" dmcf-ptype="general">전류없이 자석으로 정보 전달이 가능한 마그논(스핀파)으로 처리하는 마그논 홀 효과는 지금까지 2차원 평면에서만 가능하다고 알려져 있는데 그 한계를 뛰어넘는다면 어떨까? 마그논이 3차원 공간에서 활용가능하다면 입체적 회로 등 자유로운 설계부터 인간의 뇌 정보와 같이 차세대 뉴로모픽(뇌 모사형) 연산 구조 등 다양한 분야에서 활용될 수 있다.</p> <p contents-hash="bc4cd9a6c1fc92bbbae12500771c9d22068aabc65016005bf049708228bf589e" dmcf-pid="1mAdpm7v5C" dmcf-ptype="general">KAIST는 물리학과 김세권 교수가 독일 마인츠 대학의 리카르도 자르주엘라 박사와 공동연구를 통해, 복잡한 자석 구조(쩔쩔맴 자성체)) 내에서 마그논과 솔리톤(스핀들의 소용돌이)의 상호작용이 단순하지 않고 복잡하게 설명된다는 사실을 세계 최초로 밝혀냈다고 22일 밝혔다.</p> <p contents-hash="ae9eded988f4412d8af9be196bc908241106d851cfb042dfacbec05f76e46097" dmcf-pid="tscJUszT1I" dmcf-ptype="general">전자의 움직임처럼 정보를 전달할 수 있는 마그논은 전류를 쓰지 않고 정보를 전달해 열이 나지 않는 차세대 정보 처리 기술로 주목받고 있다. 지금까지의 마그논 연구는 스핀들이 한 방향으로 가지런히 정렬된 단순한 자석에서만 이루어졌고 이를 설명하는 수학도 비교적 단순한 ‘가환(Abelian) 게이지 이론’이었다.</p> <p contents-hash="d7d082babba65176b0393edb722abe4a5b12831e1022a9450a637020b4276b43" dmcf-pid="FOkiuOqyZO" dmcf-ptype="general">연구팀은 쩔쩔맴 자성체와 같은 복잡한 스핀 구조에서는 마그논이 여러 방향에서 복잡하게 상호작용하고 얽히며 이 움직임은 기존보다 한 차원 높은 수학인 ‘비가환(non-Abelian) 게이지 이론’을 적용했고, 이를 세계 최초로 입증했다.</p> <figure class="figure_frm origin_fig" contents-hash="c7982b5a44f6f4da50dc64c85512c79bb14d9b3f14c4cd5872795b3ed0169b59" dmcf-pid="3IEn7IBWXs" dmcf-ptype="figure"> <p class="link_figure"><img alt="최초 발견된 세 가지 종류 마그논 동역할을 기술하는 모식도 [KAIST 제공]" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202505/22/ned/20250522114020992txtv.png" data-org-width="293" dmcf-mid="Hb90mPIitv" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img2.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202505/22/ned/20250522114020992txtv.png" width="658"></p> <figcaption class="txt_caption default_figure"> 최초 발견된 세 가지 종류 마그논 동역할을 기술하는 모식도 [KAIST 제공] </figcaption> </figure> <p contents-hash="124d5373a0369690dacca6b6aabbdfaeacd57b7468a1038250fd3d8eca535a44" dmcf-pid="0CDLzCbYGm" dmcf-ptype="general">이번 연구는 향후 마그논을 이용한 저전력 논리소자, 토폴로지 기반 양자 정보 처리 기술 등에 응용될 수 있는 가능성을 제시함으로써 미래 정보기술의 판도를 바꿀 가능성을 보여주고 있다.</p> <p contents-hash="0c662f78adb18eed51bb4bbd451d379307371530996c4bd6ab1c4f4c1d95e842" dmcf-pid="phwoqhKG1r" dmcf-ptype="general">연구팀은 이번 연구를 통해, 쩔쩔맴 자성체에서는 질서 변수가 단순한 벡터가 아닌 쿼터니언(quaternion)으로 표현되어야 하고, 그 결과 마그논이 느끼는 게이지장도 단순한 U(1) 가환 게이지장이 아닌 SU(3) 비가환 게이지장이 된다는 점을 이론적으로 최초 규명했다.</p> <p contents-hash="dd1e4b3733e6754cd501c46e6dada9cbf1a62bfe892156003c70187256f51947" dmcf-pid="UlrgBl9HGw" dmcf-ptype="general">이는 곧 쩔쩔맴 자성체 안에는, 기존의 자성체에서 보이던 한두 가지 종류의 마그논이 아닌, 세 가지 종류의 마그논이 존재하며, 이들 각각이 솔리톤과 복잡하게 얿혀 상호작용하게 된다는 뜻이다. 이러한 구조는 전자기 힘을 설명하는 양자전기역학(QED)보다는, 양자색역학(QCD)과 유사한 구조를 갖는다는 점에서 큰 의미를 지닌다.</p> <p contents-hash="06c93075d51efcea71608a292c9e0194caf664184932bdc728e337f24a1c9ced" dmcf-pid="uSmabS2X1D" dmcf-ptype="general">김세권 교수는 “이번 연구는 쩔쩔맴 자성체의 복잡한 질서 속에서 발생하는 마그논의 동역학을 설명할 수 있는 강력한 이론적 틀을 제시했다”며 “비가환 마그노닉스를 최초로 제시함으로 양자 자성 연구 전반에 영향을 줄 수 있는 개념적 전환점이 될 것”이라고 말했다.</p> <p contents-hash="7d4fe2412155589ca5ea77ec07f175cf08ec27332520214e84b8b927cb1faa22" dmcf-pid="7vsNKvVZGE" dmcf-ptype="general">이번 연구결과는 물리 분야 국제학술지 ‘피지컬 리뷰 레터스(Physical Review Letters)‘에 5월 6일 자로 게재됐다. 구본혁 기자</p> </section> </div> <p class="" data-translation="true">Copyright © 헤럴드경제. 무단전재 및 재배포 금지.</p>
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