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[IT뉴스]극저온 전자현미경으로 양자 비밀 풀었다
온카뱅크관리자
조회:
11
2026-01-20 11:27:37
<div id="layerTranslateNotice" style="display:none;"></div> <strong class="summary_view" data-translation="true">카이스트, 美스탠퍼드대와 공동연구<br>양자물질 속 전자패턴 정밀 관찰<br>온도변화 따른 전자무늬 영상화</strong> <div class="article_view" data-translation-body="true" data-tiara-layer="article_body" data-tiara-action-name="본문이미지확대_클릭"> <section dmcf-sid="Vn0oxLe456"> <figure class="figure_frm origin_fig" contents-hash="adbdb09742eeb8371499617302e70ba09f9a008f464ea5fd68cb460af31cf5fa" dmcf-pid="fLpgMod8G8" dmcf-ptype="figure"> <p class="link_figure"><img alt="KAIST는 미 스탠퍼드대와 공동연구를 통해 양자물질 내부 전하밀도파의 형성과 소멸을 시각화하는 데 세계 최초로 성공했다고 20일 밝혔다. 사진은 이번 연구를 수행한 KAIST 연구진으로, 김용관(뒷줄 왼쪽부터 시계방향)·이성빈·양희준·양용수 교수, 오재환·홍석조·박제민 연구원. [KAIST 제공]" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202601/20/ned/20260120112440339lyzf.jpg" data-org-width="1280" dmcf-mid="9oFnPiMVXQ" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img3.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202601/20/ned/20260120112440339lyzf.jpg" width="658"></p> <figcaption class="txt_caption default_figure"> KAIST는 미 스탠퍼드대와 공동연구를 통해 양자물질 내부 전하밀도파의 형성과 소멸을 시각화하는 데 세계 최초로 성공했다고 20일 밝혔다. 사진은 이번 연구를 수행한 KAIST 연구진으로, 김용관(뒷줄 왼쪽부터 시계방향)·이성빈·양희준·양용수 교수, 오재환·홍석조·박제민 연구원. [KAIST 제공] </figcaption> </figure> <p contents-hash="79f263aed7033b7f8663542f92ee73fa20140f6ebfc07e70b87f201182178fc1" dmcf-pid="4PGx9Qfzt4" dmcf-ptype="general">KAIST는 물리학과 양용수·이성빈·양희준·김용관 교수팀이 미국 스탠퍼드대학교와 국제 공동연구를 통해, 양자물질 내부에서 전하밀도파(Charge Density Wave)가 형성되고 사라지는 과정을 공간적으로 시각화하는 데 세계 최초로 성공했다고 20일 밝혔다.</p> <p contents-hash="3e9fe0e7b3136c3514af287da592f722e9cec4835815de06ac9848cd2473be60" dmcf-pid="8QHM2x4q5f" dmcf-ptype="general">초전도 상태는 에너지 손실 없이 전류가 100% 흐르는 상태로, 아주 낮은 온도에서 특정한 물질에서만 나타난다. 전하를 띠는 전자들은 일반적인 환경에서 서로 밀어내지만, 초전도 상태의 전자들은 둘씩 짝을 이뤄 움직이는 것으로 알려져 있으며, 이 성질은 MRI 병원 검사 기계와 자기부상열차 등에 이미 활용되고 있다.</p> <p contents-hash="0cb3b84bd69b7dccfedfc3526ac2600acd1546e04bb4d8bfb493c8ef776f4bd0" dmcf-pid="6xXRVM8BXV" dmcf-ptype="general">초전도 현상을 비롯한 극저온 양자현상을 양자컴퓨터 등에 활용하기 위해서는 물질 속 전자들을 원하는 대로 정밀하게 제어하는 기술이 필수적이다. 하지만 극저온 환경에서 전자들이 만들어 내는 전하밀도파의 무늬 패턴은 어떻게 생기고 사라지는지 직접 관측하기 어려워 많은 부분 베일에 싸여 있었다.</p> <p contents-hash="bf4f34affd8ee4f13f92c26ff0899142837b21f566cfa31afb3d2679c9839dca" dmcf-pid="PMZefR6bG2" dmcf-ptype="general">연구진은 액체헬륨으로 냉각한 특수 전자현미경과 4차원 주사투과전자현미경(4D-STEM)을 이용해 전자 무늬의 변화를 실시간으로 관찰했다. 이번 연구는 물이 얼면서 얼음 결정이 자라는 모습을 초고배율 카메라로 촬영하는 것과 비슷하다. 다만 물 대신 약 -253℃의 극저온에서 전자들이 배열되는 모습을 관찰했고, 카메라 대신 머리카락 굵기의 10만 분의 1까지 볼 수 있는 전자현미경을 사용했다는 점이 다르다.</p> <p contents-hash="5403a13327cee082745db653905dd85a9eb2246da6f44644897e503d4c33cec1" dmcf-pid="QR5d4ePKt9" dmcf-ptype="general">연구 결과, 전자 무늬는 물질 전체에 균일하게 나타나지 않았다. 어떤 영역에서는 선명한 무늬가 보이지만, 바로 옆에서는 전혀 나타나지 않았다. 이는 마치 호수가 한 번에 얼지 않고, 얼음과 물이 섞여 있는 모습과 같다.</p> <p contents-hash="ba04b87b92df42cf06eaf188f3583d78f0c38ac1d5e3ddf9480c1d81c8a9d716" dmcf-pid="xe1J8dQ9GK" dmcf-ptype="general">연구팀은 이러한 현상이 물질 내부의 아주 미세한 변형(strain)과 깊이 연결돼 있다는 사실도 밝혀냈다. 눈으로는 거의 느낄 수 없는 작은 압력이나 뒤틀림이 전자 무늬의 형성을 방해하는 것이다. 반대로 일부 영역에서는 온도가 올라가도 전자 무늬가 쉽게 사라지지 않고 남아 있는 현상도 관찰됐다. 이는 작은 섬처럼 고립된 ‘양자 질서’가 고온에서도 유지되는 모습으로, 기존 이론으로는 설명하기 어려웠던 결과다.</p> <p contents-hash="dd00f5c3b059323ddf0806fec72a655a14558aeadc4abca87d422f8365d0eb8e" dmcf-pid="yGLXlHTsYb" dmcf-ptype="general">연구팀은 또 하나의 중요한 성과를 냈다. 전하밀도파 전자 무늬를 이루는 전자들이 서로 얼마나 멀리까지 영향을 주는지를 세계 최초로 정량적으로 밝혀낸 것이다. 이는 단순히 ‘무늬가 있다, 없다’를 넘어서 전자 질서가 어떻게 연결되고 유지되는지를 이해할 수 있게 해 양자물질 연구에 새로운 분석 틀을 제시한 성과로 평가된다.</p> <p contents-hash="11ca4de9060604c2889fff174dc3dab90560c4b2fa61b85eaf7028dcb2cab1d9" dmcf-pid="WHoZSXyOXB" dmcf-ptype="general">양용수 교수는 “그동안은 이론이나 간접 측정에 의존할 수밖에 없었던 극저온에서의 전자 질서와 양자상태의 미세한 변화를 이제는 직접 ‘눈으로 확인’할 수 있게 됐다”며, “양자물질의 숨겨진 질서를 밝혀냄으로써 미래 양자기술의 재료 개발을 가속할 중요한 돌파구”라고 밝혔다.</p> <p contents-hash="32b3f7141450ffa046337f3ce8d2b78eccb30aacd25e7975ee64aea8fab79777" dmcf-pid="YXg5vZWIZq" dmcf-ptype="general">이번 연구성과는 물리학 분야 국제학술지 ‘피지컬 리뷰 레터스’에 지난 6일 게재됐다. 구본혁 기자</p> </section> </div> <p class="" data-translation="true">Copyright © 헤럴드경제. 무단전재 및 재배포 금지.</p>
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