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[IT뉴스]양자팹 깔고 퀀텀칩 1위 노리는 韓… “2세대 양자컴으로 승부 본다”
온카뱅크관리자
조회:
16
2026-03-24 05:47:30
<div id="layerTranslateNotice" style="display:none;"></div> <strong class="summary_view" data-translation="true">정부 퀀텀칩 제조 1위 도약 선언<br>대전·울산 등에 양자챕 연이어 건설<br>양자 원천 기술 연구 및 시설 개방<br>“2세대 양자컴 경쟁 본격화…진짜 승부처”</strong> <div class="article_view" data-translation-body="true" data-tiara-layer="article_body" data-tiara-action-name="본문이미지확대_클릭"> <section dmcf-sid="9i6qtKiPSS"> <figure class="figure_frm origin_fig" contents-hash="e87ea45f7e193dc077bb3e678bec99eddf898bb6932edf720062cb78bc9c2103" dmcf-pid="2nPBF9nQCl" dmcf-ptype="figure"> <p class="link_figure"><img alt="KAIST에 건립될 양자팹 조감도. 사진제공=KAIST" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202603/24/seouleconomy/20260324054327756nidu.jpg" data-org-width="860" dmcf-mid="bhHTmYqFyT" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img4.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202603/24/seouleconomy/20260324054327756nidu.jpg" width="658"></p> <figcaption class="txt_caption default_figure"> KAIST에 건립될 양자팹 조감도. 사진제공=KAIST </figcaption> </figure> <p contents-hash="3935e05bdef3486583725c07be4f3b2fa2e763c33e880c68d11a4f55545b3a2f" dmcf-pid="VLQb32LxTh" dmcf-ptype="general">KAIST는 지난해 12월 국가 양자팹 연구소를 열고 양자팹 연구동 기공식을 개최했다. 총 450억 원 이상이 투입되는 이 시설은 2027년 준공을 목표로 하며, 2028년부터 본격 운영에 들어갈 예정이다. QPU(양자처리장치) 칩 제작 공정을 연구하고 확립하는 국내 최대 규모의 개방형 양자 소자 팹이다. 울산 UNIST 캠퍼스에서도 지난 13일 ‘양자나노팹(Quantum Nano-Fab)’ 개소식이 열렸다. 이곳은 약 300억 원을 투입해 양자 소자 설계부터 제작, 분석, 검증, 실증까지 전 주기를 한 공간에서 수행할 수 있는 연구 기반이다. *일 과학기술계에 따르면 과학기술정보통신부는 올해 대전과 울산뿐만 아니라 수도권 등에서 양자팹을 중심으로 한 추가적인 양자 제조 인프라 구축을 추진할 계획이다.</p> <p contents-hash="3db87fd45bbbc227d6e77c31129a4caceb8dcc542cef51ed66e0b2f09beec95e" dmcf-pid="foxK0VoMhC" dmcf-ptype="general">양자팹은 정부가 내건 ‘퀀텀칩 제조 강국’ 전략의 물리적 토대다. 정부는 올해 1월 제1차 양자과학기술 및 양자산업 육성 종합계획을 발표하며 ‘2035년 퀀텀칩 제조 세계 1위’라는 목표를 제시했다. 양자팹은 이 목표를 실현하기 위한 핵심 기반으로 꼽힌다. 연구개발을 넘어 양자 소부장과 제조 역량까지 내재화하지 않고서는 양자산업 주도권을 확보하기 어렵기 때문이다.</p> <p contents-hash="64d25c13385acbbc5868f2b73d967d31556b8ef9a080c797dd234ba9de987011" dmcf-pid="4mNRVJmjlI" dmcf-ptype="general">양자소자는 일반 반도체 소자와 비교하기 어려울 정도로 정밀한 환경을 요구한다. 극미세한 온도 변화와 진동, 전자기 잡음, 먼지 같은 손실만으로도 성능이 급격히 흔들릴 수 있다. 더구나 양자기술은 광자, 초전도, 중성원자, 이온트랩, 반도체 스핀 등 여러 플랫폼이 공존하는 초기 단계여서 하나의 표준 공정으로 대응할 수 없다. 단일 장비나 단일 라인으로는 감당할 수 없는 이유다.</p> <p contents-hash="cabf9b0c12c66a457c5c2746e59c81c49dc356ef4a8407faf8f3138e7888260d" dmcf-pid="8sjefisAlO" dmcf-ptype="general">하지만 국내에는 이러한 요구를 충족할 전용 인프라가 사실상 전무하다. 많은 연구자들이 기존 반도체 팹이나 기업 팹, 해외 파운드리 등을 제한적으로 활용해 실험을 이어왔지만, 이 경우 사용 가능한 물질과 공정 조건에 제약이 따르고, 외부 위탁 탓에 일정은 늦어지고 비용은 커진다. 조용훈 KAIST 국자 양자팹연구소장은 “해외 파운드리를 사용할 경우 국내에 쌓여야 할 공정 기술과 노하우가 바깥으로 빠져나갈 수 있다는 한계가 있다”고 지적했다.</p> <p contents-hash="9eef7b86b41cb74686d8589aa4e86fccc2dfe75e7c9828b4181da5328c27a41d" dmcf-pid="6OAd4nOcWs" dmcf-ptype="general">이런 구조적 문제를 해결하기 위해 나온 해법이 바로 국가 주도의 개방형 양자공정 인프라다. KAIST가 추진 중인 양자팹은 특정 연구실이나 기관만을 위한 시설이 아니라 대학, 출연연, 기업, 스타트업이 함께 활용하는 공공 인프라를 지향한다. 기존 반도체 전용 팹처럼 전문가에게 단순 위탁하는 방식이 아니라, 사용자가 직접 장비 교육을 받고 공정 개발과 실험에 참여하는 구조다. 조 소장은 “양자 분야는 물질군도, 공정 방법도 아직 확립되지 않은 연구 단계”라며 “장비 교육부터 연구개발까지 직접 해나가야 하는 영역”이라고 설명했다. 신생 기업이 자체 인프라를 구축하려면 막대한 비용과 시간이 드는 만큼, 공용 양자팹은 스타트업의 진입 장벽을 낮추고 기존 산업의 양자 분야 확장도 돕는 기반이 될 수 있다.</p> <figure class="figure_frm origin_fig" contents-hash="5f5b29630ec9b124658f3a29d90040499033aba3ca579ab482c149350fcbf91d" dmcf-pid="PIcJ8LIklm" dmcf-ptype="figure"> <p class="link_figure"><img alt="대전 유성구 한국표준과학연구원의 양자컴퓨터 연구실에서 연구자가 장비를 살펴보고 있다. 사진제공=한국표준과학연구원" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202603/24/seouleconomy/20260324054329106srhs.jpg" data-org-width="640" dmcf-mid="K0GIcl0HWv" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img1.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202603/24/seouleconomy/20260324054329106srhs.jpg" width="658"></p> <figcaption class="txt_caption default_figure"> 대전 유성구 한국표준과학연구원의 양자컴퓨터 연구실에서 연구자가 장비를 살펴보고 있다. 사진제공=한국표준과학연구원 </figcaption> </figure> <p contents-hash="0c2e1c08241538fbedfd00bfc860bc08078069acf92992d555a1257266043dd5" dmcf-pid="QCki6oCETr" dmcf-ptype="general">QPU 자체를 개발하려는 노력도 한창이다. 현재 한국표준과학연구원(KRISS)은 초전도와 중성원자 두 갈래로 QPU 개발을 추진하고 있다. 초전도 분야에선 자체 개발한 20큐비트급 시스템을 올해 하반기부터 국내 연구진 대상으로 클라우드 시범 서비스할 예정이고, 다음 목표는 50큐비트급 확보다. 중성원자 분야에선 SDT, LG전자, 우신기연, MIT, 스탠퍼드대와 함께 이터븀 기반 1000큐비트급 플랫폼 개발 과제를 추진 중이다.</p> <p contents-hash="b6439bac26d72eab68bde443ae96031215c5933f9d33393d64eea2c1a2c255d1" dmcf-pid="xhEnPghDTw" dmcf-ptype="general">물론 한국의 양자 QPU 기술 수준이 미국 등 선도국과 비교해 아직 뒤처져 있다는 평가는 부인하기 어렵다. 투자 규모와 인력의 차이가 크기 때문이다. 다만 국내 연구진은 ‘지금부터가 진짜 승부’라고 본다. 1세대 양자컴퓨터에선 출발이 늦었지만, 2세대 경쟁은 아직 완전히 굳어지지 않았다는 판단이다. QPU 고밀도화, 냉동기 내부 소형화, 상온 제어회로의 집적화 같은 분야는 해외에서도 이제 막 경쟁이 본격화되는 구간이다. 이용호 표준연 단장은 “QPU를 더 고밀도화 한다거나 기기의 부피를 줄이는 일 등은 외국에서도 이제 막 시작한 단계로 우리도 연구를 진행 중”이라며 “현재 양자 컴퓨터는 1세대인 만큼, 2세대 양자 컴퓨터에서는 세계 최고는 아니더라도 선두 그룹으로 올라갈 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.</p> <p contents-hash="ac4f84ae9a14dbc49a5bc328a32f256a88a7017bd873ddb51123166fc2e7ccd6" dmcf-pid="y4z5vF4qhD" dmcf-ptype="general">서지혜 기자 wise@sedaily.com</p> </section> </div> <p class="" data-translation="true">Copyright © 서울경제. 무단전재 및 재배포 금지.</p>
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