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한국 주도 국제연구팀, 새로운 양자컴퓨터 만들 길 열었다 2023-10-09 15:58:17
앞서 자체 개발한 전자스핀공명(ESR) 주사터널현미경(STM) 장비를 써서 단일 원자의 스핀을 제어해 큐비트로 활용할 수 있음을 보였다. 또 탐침(probe)과 상호작용하는 원자가 아닌, 멀리 떨어진 원자의 스핀 상태를 제어하는 방법도 제안했다. 이번엔 그간 쌓은 원격제어 노하우를 큐비트에 적용했다. 연구진이 제시한...
한국 개발 세계 최소 큐비트, 신개념 양자컴퓨터 길 열었다 2023-10-06 03:00:00
특성을 관측하는 연구 장비인 '주사 터널링 현미경(STM)'에 스핀 방향을 제어하는 전자스핀공명(ESR) 기술을 적용한 장비로 단일 원자의 전자스핀을 제어해 큐비트로 활용할 수 있음을 증명했다. 스핀은 원자핵 또는 전자의 자전으로 인한 각운동량 단위로 자기적 성질에 영향을 주며, 정밀한 제어가 가능하면 정보...
'사전 유출'된 115번째 노벨 화학상…올해까지 총 192명 영예 2023-10-04 19:31:53
생체분자 구조 결정을 위한 고해상도 저온 전자 현미경 관찰법 개발 ▲ 2016년 : 장피에르 소바주(프랑스), 프레이저 스토더트(영국), 베리나르트 페링하(네덜란드) = 분자기계를 설계·제작. ▲ 2015년 : 토마스 린달(스웨덴), 폴 모드리치(미국), 아지즈 산자르(미국·터키) = DNA(유전자) 복구 메커니즘 연구. ▲ 2014년...
찰나의 빛으로 전자 포착…'아토초 시대' 연 3人 노벨물리학상 2023-10-04 01:46:02
반도체 선폭으로 우리에게 친숙한 극초미세 단위 나노(10의 9제곱분의 1)도 아토에 비하면 무척 큰 단위다. 전자의 세계에선 1아토초 사이에 수많은 변화가 일어난다. 륄리에 교수는 1987년 불활성 기체에 적외선을 투사하면 서로 다른 빛의 배진동(overtone) 현상이 일어난다는 것을 처음 발견했다. 이는 각 전자가 가스와...
전자 움직임 포착 초고속 '플래시'…반도체·의료 활용 기대 2023-10-03 20:42:52
"광학현미경이 공간을 들여다보는 분해능을 만들었고, 레이저가 발견되면서 물리학자들은 주파수 분해능이 생겼다고 했다"며 "펨토초 레이저는 시간 분해능을 줬다면 아토초는 핵에서 전자까지 잡아내는 분해능을 준 도구를 만든 것"이라고 설명했다. 아토초 과학은 분자 속 전자의 운동을 연구해 DNA가 어떤 구조로 이뤄져...
노벨 물리학상에 아고스티니·크라우스·륄리에 3인 수상 2023-10-03 18:56:26
단위 나노(10의 9제곱분의 1)도 아토에 비하면 무척 큰 단위다. 전자의 세계에선 1아토초 사이에 수많은 변화가 일어난다. 륄리에 교수는 1987년 불활성 기체에 적외선을 투사하면 서로 다른 빛의 배진동(overtone) 현상이 일어난다는 것을 처음 발견했다. 이는 각 전자가 가스와 상호작용하면서 이온을 주고받아 에너지가...
"극한의 기술패권 전쟁, 나노 기술을 잡아야" 2023-09-12 17:59:46
역삼동 과학기술회관에서 나노 및 소재 기초연구성과 전시회 '알성달성(R&D 성과 달성을 이루다)'을 열었다. 이 기초연구성과 전시회는 지난 3월 바이오 분야를 시작으로 이번이 다섯 번째다. 전시한 성과로는 조영제 대신 적혈구를 통해 미세혈관을 스캔할 수 있는 비표지 초해상도 국지화 광음향 현미경(포스텍...
"우리 나노기술 R&D 성과는" 과기정통부, 나노·소재 R&D 전시 2023-09-12 13:47:37
성과는" 과기정통부, 나노·소재 R&D 전시 (서울=연합뉴스) 조승한 기자 = 과학기술정보통신부는 12일 서울 강남구 한국과학기술회관에서 '나노 및 소재 연구성과 전시회'를 열었다고 밝혔다. 과기정통부는 우수 연구성과를 국민에게 알리기 위해 전시회를 열고 있으며 이번이 다섯 번째 행사다. 이날 행사에서는...
초미세 수술 로봇, 0.3㎜ 혈관까지 잇는다 2023-07-19 15:43:55
수 있을 것이란 평가다. 미세수술 분야에선 현미경 기술이 한 단계 성장한 2000년대 초반 이후 20여년 만에 가장 큰 변화라고 홍 교수는 분석했다. 온몸에 퍼진 림프관, 가는 혈관 등을 잇는 수술을 하려면 의사가 정교한 기술을 익혀야 한다. 누구나 할 수 있는 게 아니다. 머리카락보다 가는 혈관을 현미경으로 보면서 한...
한국의 연구성과 두 건, 네이처에 나란히 실렸다 2023-07-10 15:54:36
나노구조체는 머리카락 두께의 수천분의 1 수준인 10㎚ 안팎 크기로 만든다. 일반 광학현미경으론 볼 수 없고, 작은 탐침을 이용해 표면을 스캔한 뒤 모양을 재구성하는 원자힘현미경(AFM)을 써야만 관찰할 수 있다. 서울대 기계공학부 김도년 교수 연구팀은 이렇게 미세한 크기의 DNA 나노구조체를 마치 색종이 접듯 접을...