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“광섬유” 검색 결과
총 24건의 결과
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뉴스 24

Phys.org Quantum · 양자통신·암호
중공 광섬유 기반 파장 변환, 양자 위상 보존 가능성 시뮬레이션으로 확인
UCLA·SLAC·로체스터대·오타와대 공동 연구팀이 제논 가스를 채운 중공 모세관 광섬유에서 사파전파혼합(FWM)을 이용해 통신 대역과 자외선·가시광선 대역 간 파장 변환 시 양자 위상 정보가 높은 충실도로 보존될 수 있음을 수치 시뮬레이션으로 보여주었다. 해당 연구는 2026년 8월 학술지 Advanced Photonics Nexus에 게재됐다.
2026년 8월 30일

Phys.org Quantum · 양자통신·암호
중국 연구팀, 광섬유 420km 구간 양자 메모리 얽힘 세계 신기록
중국과학기술대학교 뤄시위(Xi-Yu Luo) 연구팀이 420km 광섬유를 통해 두 양자 메모리 사이의 얽힘을 확인하는 데 성공했다. 기존 양자 메모리 거리 기록의 4배를 초과하는 이번 성과는, 메모리 기반 양자 네트워크가 직접 전송 방식의 이론적 한계를 실험적으로 처음 초과했음을 입증한 것이다.
2026년 8월 18일

Phys.org Quantum · 양자통신·암호
NIST, 공중 가설 광섬유 62km로 얽힌 광자 분배 실증
미국 국립표준기술연구소(NIST)와 공동양자연구소, Qunnect으로 구성된 연구팀이 메릴랜드주 교외 지역의 공중 가설 광섬유 62킬로미터를 통해 얽힌 광자 쌍을 분배하는 데 성공했다. 기존 인터넷 인프라를 그대로 활용하면서 실외 교란 환경에서도 양자 얽힘이 유지됨을 확인한 실증 사례로, 결과는 *Journal of Optical Communications and Networking*에 게재됐다.
2026년 8월 5일

NIST News · 양자통신·암호
NIST, 메릴랜드 지상 광섬유 62km로 양자 얽힘 분배 실증
미국 국립표준기술연구소(NIST)와 공동 연구진이 2025년 초 메릴랜드 교외 전봇대에 걸린 지상 광섬유 62킬로미터 구간에서 얽힘 광자쌍을 안정적으로 분배하는 데 성공했다. 결과는 2026년 7월 15일 Journal of Optical Communications and Networking에 게재됐다.
2026년 8월 5일

The Quantum Insider · 양자통신·암호
Quantum Source·이스라엘 국방연구소, 1km 비안정 광섬유 통과 얽힘 유지 실증
이스라엘 양자컴퓨팅 기업 Quantum Source Labs가 이스라엘 국방연구개발국(DDR&D)과 협력해, 단일 루비듐 원자 기반 결정론적 플랫폼으로 생성한 편광 얽힘 광자쌍이 능동 편광 보상 없이 1킬로미터 이상의 비안정 광섬유를 통과한 후에도 얽힘 충실도의 저하가 측정되지 않음을 확인했다.
2026년 7월 16일

Phys.org Quantum · 양자역학·물리학
광섬유 아날로그 실험으로 호킹 복사 생성 메커니즘 규명
파더보른대학교, 바이츠만 과학연구소(이스라엘), 시네스타브(멕시코) 공동 연구팀이 광섬유 기반 사건 지평선 아날로그 실험을 통해 호킹 복사가 단순·직접적 메커니즘으로 생성된다는 이론적·실험적 증거를 확보하고, 그 결과를 국제학술지 Nature에 발표했다.
2026년 7월 2일

Phys.org Quantum · 양자통신·암호
기존 광섬유망에서 단일 광자 양자통신 가능하게 한 양자점 개발
덴마크 닐스보어연구소 연구팀이 약 1300 nm 통신 대역에서 결맞음(coherent) 단일 광자를 방출하는 양자점 소자를 구현했다. 기존 광섬유 인프라 및 실리콘 포토닉 칩과의 직접 통합이 가능해져 대규모 양자 네트워크 구축의 핵심 장벽이 제거됐다는 평가다.
2026년 4월 30일

Phys.org Quantum · 양자통신·암호
뉴욕시 기존 광섬유로 3노드 양자 얽힘 스와핑 첫 실증
NYU·Qunnect·Cisco 공동 연구팀이 뉴욕 브루클린과 맨해튼을 잇는 상용 통신 광섬유 위에서 세 개 노드 간 편광 얽힘 스와핑을 처음으로 구현했다. 초당 약 1.5회의 스와핑 속도를 유지하며 도시 규모 양자 네트워크의 실현 가능성을 보였다.
2026년 4월 21일

Phys.org Quantum · 양자통신·암호
2D 자성 반도체로 마이크로파를 빛으로 변환하는 양자 트랜스듀서 시연
뉴욕시립대학교(CCNY) 연구팀이 층상 자성 반도체 크로뮴황화브로마이드(CrSBr)를 이용해 마이크로파 신호를 광학 신호로 변환하는 새로운 메커니즘을 실험적으로 구현했다. 이 연구는 마이크로파 기반 양자 프로세서와 광섬유 통신망을 연결하는 인터페이스 개발에 필요한 소재 플랫폼을 제시한다는 점에서 주목받고 있으며, 결과는 2026년 9월 17일 Nature Materials에 게재됐다.
2026년 9월 17일

Phys.org Quantum · 양자센싱
Sandia 연구소, 5밀리와트로 세슘 원자 포획·GPS 불능 대비 양자 항법 진전
Sandia National Laboratories의 이종민 연구원 팀이 직경 420나노미터의 광섬유 위에 세슘 원자를 가두는 데 5밀리와트의 광출력만 사용하는 데 성공했으며, 이 성과를 토대로 GPS 신호 교란 환경에서도 작동 가능한 칩 규모 원자 간섭계 개발을 목표로 하고 있다고 AVS Quantum Science 저널에 발표했다.
2026년 9월 10일

Quantum Computing Report · 양자통신·암호
파도바대·ThinkQuantum, 18km 자유공간 QKD 실증…상온 검출기로 200 bps 보안키 생성
이탈리아 파도바대학교, ThinkQuantum s.r.l., 이탈리아 국립연구위원회(CNR-IFN) 공동 연구팀이 18km 수평 자유공간 링크와 0.5km 광섬유 구간을 결합한 인터모달 양자키분배(QKD) 실증 결과를 국제 학술지 npj Quantum Information에 발표했다. 상온 단일광자 검출기 조건에서 초당 200비트의 보안키 생성률을 확인한 것이 특징이다.
2026년 8월 27일

Quantum Computing Report · 양자통신·암호
브룩헤이븐·스토니브룩, 미국 최초 21km 자유공간 양자링크 실증
미국 에너지부 산하 브룩헤이븐 국립연구소와 스토니브룩 대학교 연구팀이 2026년 8월 19일, 21킬로미터의 개방 대기 경로를 통해 얽힘 광자 쌍 전송에 성공하며 미국 최초의 상설 자유공간 광학 양자 링크를 구현했다. 이 링크는 기존 롱아일랜드 광섬유 양자 네트워크에 무선 구간을 최초로 추가한 사례이기도 하다.
2026년 8월 22일

Phys.org Quantum · 양자센싱
쌀알 크기 마이크로콤, 다중 밀리미터파 동시 생성으로 6G·양자 타이밍 응용 가능성 열어
러프버러대학교 신흥광자연구센터 팀이 쌀알 크기 마이크로칩과 광섬유 루프를 결합한 마이크로콤 시스템으로 복수의 정밀 밀리미터파 신호를 동시에 생성하는 데 성공하고, 결과를 Nature Communications에 게재했다.
2026년 8월 21일

Quantum Computing Report · 양자통신·암호
DARPA, Qunnect에 양자망 실시간 편광 보상 기술 개발 계약 체결
미국 방위고등연구계획국(DARPA)이 양자 네트워킹 하드웨어 스타트업 Qunnect와 연구 계약을 체결했다. QuANET 프로그램 및 중소기업 혁신연구(SBIR) 체계 하에 지원되는 이번 계약은, 상용 통신 광섬유 환경에서 얽힘 신호의 편광 안정성을 유지하는 자동화 모듈의 차세대 개발을 목표로 한다.
2026년 8월 13일

The Quantum Insider · 양자통신·암호
IonQ·EPB, 실운용 광망 연계 양자통신 R&D 센터 테네시 설립 발표
IonQ와 EPB는 2026년 8월 4일 미국 테네시주 채터누가에 Tennessee Quantum Communications Research Center 설립 계획을 공동 발표했다. IonQ가 5년간 1,500만 달러를 투자해 실제 가동 중인 광섬유 통신망에 직접 연결된 세계 최초의 상용 양자메모리를 구축하는 것이 핵심이다.
2026년 8월 4일

Phys.org Quantum · 양자통신·암호
프린스턴대, 에르븀 이온 쌍으로 통신망 호환 다큐비트 게이트 구현
프린스턴대학교 연구팀이 칼슘텅스텐산염(CaWO₄) 결정에 주입된 에르븀(Er³⁺) 이온 두 개와 인접 핵스핀을 개별적으로 제어해 2큐비트 게이트를 실증했다. 이 성과는 2026년 7월 Nature Physics에 게재됐으며, 해당 이온의 광학 전이가 1.5마이크로미터 통신 대역에 위치해 기존 광섬유 인프라와의 직접 연동 가능성을 열었다는 점에서 주목받고 있다.
2026년 7월 29일

Phys.org Quantum · 양자통신·암호
노스웨스턴대, 상용 통신망 위 24.4km 양자 얽힘 분배 첫 실증
노스웨스턴대학교 연구팀이 에반스턴과 시카고 도심을 연결하는 실제 매설 광섬유를 통해 얽힌 광자를 24.4킬로미터 거리로 전송하는 데 성공했다. 같은 케이블이 동시에 상용 초고속 인터넷 트래픽을 운반하는 환경에서 94% 이상의 얽힘 충실도를 달성한 이번 성과는, 상용 통신망과 양자 신호의 실세계 공존을 처음으로 확인한 사례로 기록됐다.
2026년 7월 22일

Phys.org Quantum · 양자통신·암호
다중화 기법으로 원거리 이온-이온 얽힘 생성 속도 4.59배 향상
청화대학교·허페이국가실험실 연구팀이 1.2 km 광섬유로 연결된 포획이온 양자 네트워크에서 시간 다중화(temporal multiplexing) 기법을 적용해 이온 간 사전예고 얽힘 생성률을 4.59배 끌어올리고 충실도 95.9%를 달성했다. 결과는 Physical Review Letters에 게재됐다.
2026년 7월 22일

Quantum Computing Report · 양자통신·암호
Quantum Source·이스라엘 DDR&D, 단일 원자 기반 교정 불필요 얽힘 광자 쌍 생성 실증
이스라엘 양자 하드웨어 스타트업 Quantum Source Labs가 자국 국방연구개발청(DDR&D/MAFAT)과 협력해, 단일 루비듐 원자에서 결정론적으로 생성된 편광 얽힘 광자 쌍을 1km 이상의 비안정화 표준 광섬유를 통해 충실도 손실 없이 전송하는 데 성공했다고 2026년 7월 17일 발표했다.
2026년 7월 18일

The Quantum Insider · 양자통신·암호
IonQ·플로리다 LambdaRail, 미국 최초 주 단위 양자안전 회랑 구축 착수
IonQ와 플로리다 LambdaRail(FLR)이 2026년 4월 eMerge Americas 컨퍼런스에서 기본서비스계약(MSA)을 체결하고, 팜비치 카운티~마이애미-데이드를 잇는 약 100마일 3노드 QKD 회랑을 구축하기로 했다. 미국 최초의 주 단위 양자안전 네트워크 이니셔티브로, 기존 연구·교육용 광섬유망 위에 물리 기반 보안 계층을 올리는 방식이다.
2026년 4월 28일

Quantum Computing Report · 양자통신·암호
IonQ·플로리다LambdaRail, 주(州) 단위 양자안전 통신망 첫 구축 착수
IonQ와 비영리 네트워크 운영 기관 Florida LambdaRail(FLR)이 마스터 서비스 계약을 체결하고, 팜비치 카운티~마이애미데이드 카운티를 잇는 160km 구간의 양자키분배(QKD) 실증 회랑을 첫 단계로 플로리다 전역의 양자안전 통신 인프라 구축에 나선다.
2026년 4월 27일

The Quantum Insider · 양자통신·암호
IonQ·플로리다 LambdaRail, QKD 기반 100마일 양자 보안 회랑 구축 착수
IonQ와 플로리다 주립 연구·교육 광섬유망 운영 기관인 Florida LambdaRail이 팜비치 카운티에서 마이애미-데이드를 잇는 약 100마일(약 160km) 구간에 양자키분배(QKD) 기반 보안 네트워크 구축을 위한 기본서비스계약(MSA)을 체결했다.
2026년 4월 27일

The Quantum Insider · 양자통신·암호
Cisco, 양자컴퓨터 연결하는 범용 양자 스위치 프로토타입 공개
Cisco가 서로 다른 양자컴퓨터와 양자센서를 단일 네트워크로 묶는 범용 양자 스위치 프로토타입을 개발했다. 이 장치는 양자 신호를 측정하지 않고 라우팅하며, 실온·표준 통신 광섬유 환경에서 동작하도록 설계됐다.
2026년 4월 24일

전자신문 · 양자통신·암호
시스코, 이종 양자 시스템 연결하는 유니버설 양자 스위치 프로토타입 공개
시스코가 제조사와 인코딩 방식이 서로 다른 양자 컴퓨터들 사이에서 양자 정보를 손실 없이 변환·전달할 수 있는 유니버설 양자 스위치를 개념검증(PoC) 단계에서 공개했다. 실온·기존 광섬유 환경에서 작동하는 연구용 프로토타입으로, 이종 양자 시스템 간 상호운용성 문제를 정면으로 겨냥한 첫 시도로 평가된다.
2026년 4월 24일