이박사 차이나 테크 뉴스 클립

2026.2.20

by 이철

�[중국 CCTV] 중국 연구진, 초장시간 감마선 폭발 원인에 대한 새로운 설명 제시

감마선 폭발은 우주에서 가장 격렬한 폭발 현상 중 하나로, 일반적으로 수 밀리초에서 수분 동안 지속됩니다. 2025년 7월 2일에 발생한 감마선 폭발 GRB 250702B는 기존의 감마선 폭발에 대한 이해를 뒤집는 독특한 특성을 보여주며, 그 원인에 대한 학계의 뜨거운 논쟁을 불러일으켰다. 중국과학원 고에너지물리연구소 입자천체물리학 국가핵심연구실 연구팀은 새로 개발한 분석 도구를 사용하여 이번 감마선 폭발 발생 전후 30일 동안 HXMT와 SMART 등의 위성에서 얻은 관측 데이터를 종합적으로 분석했다. 그 결과, 감마선 대역에서 29시간 동안 지속된 것을 발견했으며, 이는 감마선 폭발 지속 시간으로는 최장 기록이다. 연구팀은 새로운 "초거성 자기조절 붕괴 항성 모델"을 제안했습니다. 이 모델은 이번 감마선 폭발의 원인이 태양보다 훨씬 큰 질량을 가진 초거성이라는 가설을 제시한다.

https://news.cctv.com/2026/02/19/ARTIKfFykpKE7lYuXPdqlveY260219.shtml?spm=C94212.PGZDd8bkBJCZ.E850fz1ryIUd.26


�[홍콩 SCMP] 중국 과학자들이 양자 역학적 혼돈을 '슬로우 모션'으로 관찰했다.

중국 과학자들이 획기적인 성과를 거두었다. 78큐비트 "장자 2.0" 초전도 프로세서를 사용하여 양자 시스템의 중요한 전이 상태인 준열평형화를 직접 관찰하고 조작하는 데 성공했다. 이를 통해 연구자들은 양자 결맞음 해제 속도를 "조정"할 수 있으며, 복잡한 양자 환경을 관리하는 데 필수적인 도구를 제공한다. 중국과학원 물리학연구소 연구진은 1월 28일 네이처(Nature)에 발표한 연구에서 양자 정보 진화 과정에서 예상치 못한 중간 단계를 최초로 관측했다고 보고했다. 이 단계는 일시적이고 비교적 안정적이며, 무엇보다 제어가 가능하여 양자 정보를 보존할 수 있는 가능성을 제시한다. 물리학 연구소의 판 헹 교수(논문의 공동 교신 저자) 는 “장자 2.0에서는 혼란이 안정기에 억제되는 것이 분명하게 드러난다”며, “하지만 그 시기가 끝나자마자 복잡성이 폭발하고 정보가 시스템 전체를 뒤덮는다”고 말했다.

https://www.scmp.com/news/china/science/article/3344006/chinese-scientists-put-quantum-chaos-slow-motion?module=top_story&pgtype=homepage


�[홍콩 SCMP] 중국 과학자들이 장거리 양자 통신 네트워크 구축 방안을 발견했다.

베이징 대학 연구팀은 3,700km(2,300마일) 이상의 거리에서도 통신할 수 있는 네트워크 프로토타입을 개발했다고 밝혔습니다. 양자 키 분배(QKD)는 안전한 통신을 위한 최고의 기준으로 여겨집니다. 기존의 양자 통신이 바람과 비가 몰아치는 계곡을 사이에 두고 두 사람이 소리치는 것에 비유된다면, 이 광학 빗살은 완벽하게 동기화된 메트로놈 역할을 하여 모든 사용자 장치가 40Hz만큼 낮은 회선 폭으로 동일하고 흔들림 없는 시간 기준에서 작동할 수 있도록 한다. 클라이언트 측에서, 연구팀은 완전한 기능 세트를 통합하여 양자 전신 운영자 역할을 수행할 수 있는 20개의 독립적인 양자 송신기 칩을 제작했다. 이 장치들은 두 개씩 짝을 이루어 중앙 광콤에서 타이밍 신호를 수신하고, 핵심 정보를 광 펄스에 인코딩하여 370km의 광섬유를 통해 중앙 서버로 전송할 수 있다. 무작위로 선택된 20개의 클라이언트 칩에 있는 120개의 변조기 중 117개가 정상적으로 작동하여 97.5%의 작동 성공률을 보였다.

https://www.scmp.com/news/china/science/article/3343417/chinese-scientists-find-path-long-distance-quantum-communications-network?module=top_story&pgtype=homepage


�[중국 CCTV] 중국 과학자들이 광통신 및 6G 기술 분야에서 획기적인 발전을 이루어내다.

세계 최초로 광섬유와 무선 통신 시스템 간의 네트워크 통합을 구현한 것이다. 자체 개발한 "광섬유-무선 통합 융합 통신 시스템"은 데이터 전송 속도에서 새로운 기록을 세웠다. 베이징대학교 연구팀은 상하이과기대학(上海科技大学), 그리고 국가정보광전자혁신센터(国家信息光电子创新中心)와 협력하여 "광섬유-무선 통합 융합 통신"이라는 개념을 정립하고, 통합 광 솔루션을 활용하여 250GHz 이상의 속도를 구현하는 초광대역 통합 광자 소자를 개발하는 데 성공했다. 이 기반 위에 개발된 새로운 시스템은 광섬유 통신에서 단일 채널 신호 전송 속도 512Gbps, 무선 통신에서 단일 채널 신호 전송 속도 400Gbps를 달성했다.

https://news.cctv.com/2026/02/19/ARTI4pjB5yozQ5Y6uXV3wkFL260219.shtml?spm=C94212.PGZDd8bkBJCZ.E850fz1ryIUd.4


�[중국 CCTV] 중국 과학자들이 안전하고 내한성 및 내열성이 뛰어난 새로운 배터리 개발

톈진대학교 쉬윈화(许运华) 교수 연구팀이 남중국공업대학교 황페이(黄飞) 교수 연구팀 등과 공동으로 기존 유기 리튬 배터리의 한계점인 낮은 출력과 실용화의 어려움을 극복하는 새로운 유형의 유기 양극 소재 개발에 성공했다. 연구팀은 널리 사용되는 리튬인산철 배터리를 능가하는 250Wh/kg 이상의 에너지 밀도를 가진 유기 파우치 배터리를 제작했다. 이 배터리는 -70°C에서 80°C에 이르는 온도 범위에서 정상적으로 작동하는 뛰어난 온도 적응성을 보일 뿐만 아니라, 우수한 유연성과 안전성도 갖추고 있다. 실험 결과, 이 배터리의 전극은 굽힘, 늘림, 외부 압축에도 손상되지 않았으며, 배터리 용량도 감소하지 않았다. 연구팀이 개발한 파우치 배터리는 엄격한 못 관통 안전성 테스트를 성공적으로 통과하여 안전성이 입증되었다.

https://news.cctv.com/2026/02/19/ARTIILyfndA0yCFaY4lkeDro260219.shtml?spm=C94212.PGZDd8bkBJCZ.E850fz1ryIUd.37


�[중국 CCTV] 중국 연구팀, 증거 기반 희귀질환 진단 인공지능 의료 시스템 개발

2월 19일 오전, 상하이 자오퉁 의과대학 부속 신화병원 쑨쿤(孙锟) 교수와 위용궈(余永国) 교수 연구팀이 상하이 자오퉁 대학교 장야(张娅) 교수와 셰웨이디(谢伟迪) 부교수 연구팀과 공동으로 희귀질환을 진단할 수 있는 인공지능 시스템을 개발했습니다. 테스트 데이터에 따르면 유전자 검사 결과 없이 환자의 임상 증상만으로 57.18%의 정확도로 진단할 수 있으며, 이는 기존 최고 국제 모델보다 거의 24%포인트 높은 수치입니다. 즉, 유전자 검사 장비가 없는 일선 병원에서도 희귀 질환 환자의 초기 선별 검사에 활용할 수 있다는 의미입니다. 유전자 데이터를 포함하면 이 시스템의 진단 정확도는 70%를 넘어섭니다.

https://news.cctv.com/2026/02/19/ARTItl28jleHTtohKkgh0GBg260219.shtml?spm=C94212.PGZDd8bkBJCZ.E850fz1ryIUd.48


�[중국 CCTV] 중국 연구진, 곰팡이와 식물 간의 시너지 효과를 내는 질병 저항 메커니즘 발견

중국농업과학원 생명공학연구소는 국내 대학들과의 공동 연구를 통해 병원균 침입 후 뿌리 주변 미생물 군집에서 나타나는 공통적인 변화를 밝혀내고, 뿌리 분비물에 함유된 토코페롤이 유익한 플라보노이드 축적을 촉진하는 메커니즘을 규명했다고 밝혔다. 본 연구는 푸사리움균 감염 후 병든 식물의 뿌리 분비물에서 토코페롤 함량이 현저히 증가하여 근권 미생물인 플라보노이드의 성장을 촉진하고 푸사리움균의 침입에 저항하는, 즉 식물이 스스로를 보호하는 현상을 밝혀냈습니다. 추가 분석 결과, 토코페롤과 플라보박테리움을 함께 사용했을 때 토마토 시들음병 발생률이 현저히 감소하는 동시에 근권 미생물인 플라보박테리움의 개체 수가 증가하는 것으로 나타났습니다.

https://news.cctv.com/2026/02/16/ARTIpNm27zhgmMitNbYwmpca260216.shtml?spm=C94212.PGZDd8bkBJCZ.E850fz1ryIUd.164


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