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“트랜스몬” 검색 결과
총 8건의 결과
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뉴스 8

The Quantum Insider · 양자컴퓨팅
C2QA, 탄탈럼 초전도 트랜스몬 큐비트 수명 1밀리초 달성…28개 기관 협력 확장
미국 에너지부 산하 브룩헤이븐 국립연구소가 이끄는 양자우위 공동설계센터(C2QA) 소속 프린스턴대 연구팀이 탄탈럼 기반 초전도 트랜스몬 큐비트에서 수명 1밀리초를 초과하는 세계 최고 성능을 달성했다. 2025년 6월 센터장에 선임된 찰스 블랙은 수십 년간의 나노소재·반도체 제조 경험을 바탕으로 확장 가능한 양자 하드웨어 개발을 주도하고 있다.
23시간 전

Phys.org Quantum · 양자컴퓨팅
하나의 트랜스몬으로 7개 메모리 셀 접근하는 양자 RAM 구현
Stanford University, University of Chicago, SLAC 국립가속기연구소 등의 공동 연구팀이 초전도 양자컴퓨터에 별도의 무작위 접근 양자 메모리(RAQM) 역할을 하는 장치를 설계·실증하고 그 결과를 Nature Physics에 발표했다. 단일 트랜스몬 프로세서로 7개의 독립 메모리 셀에 선택적으로 접근하는 데 성공했으며, 셀당 접근 오류율은 약 1.2%로 측정됐다.
6일 전

Physics World · 양자컴퓨팅
소산 공학으로 초전도 큐비트 얽힘 생성 — ISTA팀, 20년 이론 첫 실험 구현
오스트리아 과학기술연구소(ISTA) 연구팀이 양자 상관 마이크로파 잡음을 이용해 1미터 간격의 초전도 트랜스몬 큐비트 두 개를 얽힘 상태로 유지하는 데 성공했다. 능동 제어 없이 얽힘을 상시 유지할 수 있음을 보인 이 결과는 Barbara Kraus와 Ignacio Cirac이 20여 년 전 제안한 소산 공학 이론의 첫 실험 구현이며, Physical Review X에 게재됐다.
2026년 9월 7일

Quantum Computing Report · 양자컴퓨팅
코넬대, 크립톤 스퍼터링으로 탄탈럼 큐비트 증착 온도 200°C 달성
코넬대 Valla Fatemi 조교수 연구팀이 마그네트론 스퍼터링 공정에서 아르곤 대신 크립톤 가스를 적용해 실리콘 기판 위 α상 탄탈럼 박막의 증착 가능 온도를 기존 400°C 이상에서 200°C로 낮추는 데 성공했다. 해당 연구는 Nature Materials에 게재됐으며, 상용 반도체 파운드리의 후공정(BEOL) 열예산 범위 안에서 고성능 초전도 큐비트를 제조할 수 있는 경로를 제시했다.
2026년 8월 19일

The Quantum Insider · 양자컴퓨팅
탄탈럼·실리콘 기판으로 초전도 큐비트 결맞음 시간 1.68ms 달성
미국 브룩헤이븐 국립연구소 산하 C2QA 센터의 프린스턴대 연구팀이 탄탈럼 금속과 실리콘 기판을 조합해 결맞음 시간 1.68밀리초(ms)를 기록하는 초전도 트랜스몬 큐비트를 구현했다. 이는 기존 최고 수준 대비 약 10배 향상된 수치로, 소재 공학 중심의 접근법이 양자 하드웨어 성능을 비약적으로 끌어올릴 수 있음을 보여준다.
2026년 8월 5일

Phys.org Quantum · 양자컴퓨팅
EPFL, 조셉슨 접합 기반 새 판독 구조로 초전도 큐비트 측정 성능 개선
스위스 EPFL의 Pasquale Scarlino 연구팀이 조셉슨 접합을 큐비트-공진기 연결부에 추가하는 방식으로 초전도 큐비트의 판독 충실도 99.4%, 양자비파괴 충실도 98.4%를 달성했다. 해당 결과는 퍼셀 필터와 근-양자한계 증폭기 없이 구현됐으며, PRX Quantum에 게재됐다.
2026년 7월 28일

Phys.org Quantum · 양자컴퓨팅
세계 최초 초전도 양자 열기관, 대규모 양자컴퓨터 배선 문제 해결 실마리
핀란드 알토대학교 연구진이 초전도 회로 내부에서 순환 작동하는 세계 최초의 양자 열기관을 구현했다. 트랜스몬 큐비트와 양자회로 냉장고를 조합해 극저온 환경의 미소 열에너지로부터 측정 가능한 일(work)을 지속적으로 뽑아낸 이 성과는 2026년 7월 13일 *Nature Communications*에 게재됐다.
2026년 7월 13일

Rigetti · 양자컴퓨팅
Rigetti, CZ 얽힘 게이트 전환으로 99.9% 충실도 달성
Rigetti Computing이 최신 QPU인 Cepheus-1-36Q에서 기존 iSWAP 계열 게이트를 버리고 단열적(adiabatic) CZ 게이트로 전환했다. 시제품 소자에서 30나노초 미만의 게이트 시간과 99.9% 이상의 2큐비트 충실도를 확인했으며, 이 구현 방식은 큐비트를 최적 동작점에 고정한 채 결합기(coupler)만 제어한다.
2026년 3월 4일