brunch

양자컴퓨팅 상용화까지 얼마나 걸릴까?

무엇이든 답해주는 AI상담소

by 퓨처에이전트


[오늘의 AI상담사 : 제미나이 딥리서치]


양자 컴퓨팅: 미래를 향한 도약,

그 현실과 가능성

서론


양자 컴퓨팅은 끊임없이 진화하는 비즈니스와 기술 세계에서 중요한 문제를 해결할 수 있는 잠재력을 지닌 21세기 기술 혁신의 최전선에 서 있는 분야입니다. 현존하는 컴퓨터의 한계를 뛰어넘어 과학과 산업 전반에 걸쳐 혁명적인 변화를 가져올 잠재력을 지니고 있으며, 신약 개발, 재료 과학, 인공지능, 금융 모델링 등 다양한 분야에서 혁신을 이끌 것으로 기대됩니다. 본 보고서는 양자 컴퓨팅 기술의 현주소와 미래 전망을 심층 분석하고, 상용화까지 남은 과제와 그 파급 효과를 살펴보고자 합니다.


양자 컴퓨팅 기술의 정의 및 발전 과정


1. 양자 컴퓨팅의 개념

양자 컴퓨팅은 양자역학의 원리를 활용하여 정보를 처리하는 계산 방식입니다2. 기존 컴퓨터가 0 또는 1의 값을 갖는 비트(bit)를 사용하는 반면, 양자 컴퓨터는 0, 1, 또는 0과 1의 중첩 상태를 표현하는 큐비트(qubit)를 사용합니다. 큐비트는 양자역학의 법칙에 기초하기 때문에 0과 1의 값을 동시에 가질 수 있습니다.


이러한 큐비트의 특성을 이용하여 양자 컴퓨터는 기존 컴퓨터보다 훨씬 빠른 속도로 복잡한 계산을 수행할 수 있습니다. 양자 컴퓨팅은 얽힘, 중첩, 양자 간섭과 같은 양자 현상을 활용하여 기존의 프로그래밍 방식에 새로운 개념을 도입합니다. 양자 소프트웨어는 양자 알고리즘을 사용하여 양자 회로를 구현합니다. 양자 회로는 기본 큐비트에서 일련의 논리적 양자 연산을 정의하는 컴퓨팅 루틴입니다. 개발자는 다양한 소프트웨어 개발 도구와 라이브러리를 사용하여 양자 알고리즘을 코딩할 수 있습니다.


양자 컴퓨팅의 다섯 가지 기준은 다음과 같습니다.

잘 정의된 큐비트를 가진 확장 가능한 물리적 시스템

큐비트를 간단한 기준 상태로 초기화할 수 있는 기능

관련 디코히어런스 시간보다 훨씬 긴 큐비트 게이트 시간

큐비트에 대한 "범용" 연산 집합

큐비트를 측정하는 기능

이러한 다섯 가지 기준은 양자 계산을 위한 DiVincenzo 기준이라고도 합니다. 이러한 다섯 가지 기준을 충족하는 디바이스를 빌드하는 것은 어려운 공학 과제 중 하나입니다.


2. 양자 컴퓨터의 종류

양자 컴퓨터는 큐비트를 구현하는 방식에 따라 다양한 종류로 나뉘며, 각각 장단점을 가지고 있습니다. 기존 프로세서는 기존 비트를 사용하여 작업을 수행하지만, 양자 컴퓨터는 큐비트를 사용하여 다차원 양자 알고리즘을 실행합니다. 현재 주요하게 연구되고 있는 양자 컴퓨터는 다음과 같습니다.


3. 양자 컴퓨팅의 발전 과정


양자 컴퓨팅은 1980년대부터 시작된 연구를 통해 발전해 왔습니다. 1981년 리처드 파인만이 양자 컴퓨터의 개념을 처음 제시한 이후, 1994년 피터 쇼어가 소인수 분해 알고리즘을 개발하면서 양자 컴퓨팅 연구가 본격화되었습니다. 2011년에는 D-Wave Systems가 최초의 상용 양자 컴퓨터를 출시했으며 이후 IBM, Google, Microsoft 등의 기업들이 양자 컴퓨팅 연구에 뛰어들면서 기술 발전이 가속화되고 있습니다.


주요 기업 및 연구 기관의 연구 동향


양자 컴퓨팅 분야는 전 세계적으로 활발한 연구 개발이 진행되고 있으며, 미국, 중국, 독일, 일본 등 여러 국가에서 국가적 차원의 투자와 지원을 아끼지 않고 있습니다. 특히 미국은 양자 컴퓨팅 기술에 집중적으로 투자하고 있으며, 중국은 양자 통신 분야를 중심으로 연구 개발을 추진하고 있습니다.


1. IBM

IBM은 양자 컴퓨팅 분야의 선두 주자 중 하나로, 2016년부터 클라우드 기반 양자 컴퓨팅 서비스인 'IBM Quantum Experience'를 제공하고 있습니다. IBM은 초전도 큐비트 기술을 기반으로 양자 컴퓨터를 개발하고 있으며, 2023년에는 127 큐비트의 '이글(Eagle)' 프로세서를 발표했습니다. IBM은 개발자가 안정성과 정확성, 속도를 갖춘 복잡한 양자 회로를 보다 쉽게 구축할 수 있도록 세계에서 가장 성능이 뛰어난 양자 소프트웨어인 퀴스킷(Qiskit)을 개발했습니다. 퀴스킷은 오픈소스 벤치마킹 툴인 벤치프레스를 사용해 측정한 결과에서 입증되며, IBM은 제3자 기관의 1,000여 개의 테스트를 통해 퀴스킷이 다른 플랫폼 대비 가장 높은 성능과 안정성을 갖춘 양자 소프트웨어 개발 키트라는 것을 확인했습니다. IBM은 AI 기술을 활용, LLM(Large Language Model, 거대언어모델)을 퀴스킷에 적용해 개발 코딩 지원의 폭을 넓히고 있습니다. IBM은 2029년까지 오류 수정이 가능한 양자 컴퓨터를 개발하고, 2033년까지 10만 큐비트 이상의 양자 컴퓨터를 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다. 또한, 조만간 기존 양자컴퓨터가 갖고 있는 에러 완화(error mitigation) 기술도 발표할 예정입니다.


2. Google

Google은 2019년 53 큐비트의 '시커모어(Sycamore)' 프로세서를 이용하여 양자 우위를 달성했다고 발표했습니다. Google은 초전도 큐비트 기술을 기반으로 양자 컴퓨터를 개발하고 있으며, 2030년까지 100만 큐비트의 양자 컴퓨터를 개발하는 것을 목표로 하고 있습니다. Google은 양자 컴퓨팅을 활용하여 새로운 물질과 약물을 개발하기 위한 연구를 진행하고 있으며, 양자 알고리즘 개발과 오류 정정 기술 연구에도 집중하고 있습니다. Google은 오픈소스 양자 컴퓨팅 프로그래밍 언어인 Cirq와 오픈소스 양자 화학 플랫폼인 OpenFermion을 통해 연구자들과 협력하고 있습니다.


3. Microsoft

Microsoft는 위상학적 큐비트를 이용하여 양자 컴퓨터를 개발하고 있으며, 'Azure Quantum' 플랫폼을 통해 양자 컴퓨팅 서비스를 제공하고 있습니다. Microsoft는 2024년 11월, Atom Computing과 협력하여 24개의 논리적 큐비트를 생성하고 얽히게 하는 데 성공했습니다. Microsoft는 양자 컴퓨팅 기술의 상용화를 위해 'Quantum Ready' 프로그램을 발표하고, 기업들이 양자 컴퓨팅 기술을 도입하고 활용할 수 있도록 지원하고 있습니다.


4. Quantinuum

Quantinuum은 2030년까지 결함 없이 보편적인 양자 컴퓨팅을 구현하겠다는 로드맵을 공개했습니다. 또한, 지난해 11월 일본 Mitsui와 협력해 6마일 광섬유 네트워크를 통한 양자 토큰 전달에 성공하면서 세계 최초의 사례를 기록했습니다.


5. 국내 연구 기관

국내에서는 한국과학기술연구원(KIST), 한국표준과학연구원(KRISS), 한국과학기술정보연구원(KISTI) 등의 연구 기관에서 양자 컴퓨팅 기술을 연구하고 있습니다. KIST는 양자 컴퓨팅과 유사한 양자 시뮬레이션 기술을 연구하고 있으며 KRISS는 초전도 양자 컴퓨팅 시스템 연구를 통해 큐비트 양자 상태 측정 표준 확립에 기여하고 있습니다.


양자 컴퓨팅 상용화를 위한 주요 과제


양자 컴퓨팅 기술은 아직 초기 단계에 있으며, 상용화를 위해서는 다음과 같은 과제들을 해결해야 합니다.


1. 큐비트 안정성

큐비트는 외부 환경에 매우 민감하게 반응하여 쉽게 오류가 발생합니다. 따라서 큐비트의 안정성을 높여 오류 발생을 줄이는 것이 양자 컴퓨팅 상용화의 핵심 과제입니다. 큐비트 안정성을 높이기 위해 다양한 오류 정정 기술과 노이즈 감소 기술이 연구되고 있습니다.


2. 오류율 감소

양자 컴퓨팅 연산 과정에서 발생하는 오류율을 낮추는 것은 정확한 계산 결과를 얻기 위해 필수적입니다. 오류율 감소를 위해 양자 오류 보정 부호 및 결함 허용 프로토콜 연구가 진행되고 있으며 인공지능을 활용하여 오류율을 개선하는 연구도 진행되고 있습니다. IBM은 조만간 기존 양자컴퓨터가 갖고 있는 에러 완화(error mitigation) 기술도 발표할 예정입니다. 하지만 양자 오류 완화 기술은 엄격한 한계에 직면할 가능성이 있습니다.


3. 확장성

양자 컴퓨터의 성능을 높이기 위해서는 큐비트의 수를 늘려야 하지만, 큐비트 수가 증가할수록 큐비트 간의 연결 및 제어가 어려워집니다. 따라서 큐비트 수를 효율적으로 늘리고 제어할 수 있는 확장성 기술 개발이 중요합니다. 모듈형 방식을 이용하여 여러 개의 프로세서를 연결하는 방법 분산 컴퓨팅 시스템을 구축하는 방법 등이 연구되고 있습니다. 양자 컴퓨터를 고전 컴퓨터에서 시뮬레이션하는 데에는 한계가 있으며 실제 양자 하드웨어 개발이 중요합니다.


4. 비용 및 인프라

양자 컴퓨터를 구축하고 운영하는 데에는 높은 비용이 소요됩니다. 극저온 환경에서 작동해야 하기 때문에 냉각 시스템 및 제반 인프라 구축에 상당한 투자가 필요합니다.


양자 컴퓨팅 상용화 가능성 및 예상 소요 시간


양자 컴퓨팅 상용화 시점에 대한 전문가들의 의견은 다음과 같습니다.


1. 전문가 의견


2. 상용화 가능성 및 예상 소요 시간


양자 컴퓨팅 상용화까지 걸리는 시간은 기술 발전 속도, 투자 규모, 연구 환경 등 다양한 요인에 따라 달라질 수 있습니다. 현재의 기술 발전 속도를 고려했을 때, 5~10년 안에 특정 분야에서 제한적으로 상용화가 시작될 가능성이 높으며, 범용 양자 컴퓨터가 등장하여 다양한 분야에 활용되기까지는 20년 이상의 시간이 소요될 것으로 예상됩니다.


양자 컴퓨팅 상용화 시 예상되는 파급 효과


양자 컴퓨팅 기술이 상용화되면 다음과 같은 파급 효과가 예상됩니다.


1. 산업 분야

신약 개발: 양자 컴퓨터는 복잡한 분자 구조를 시뮬레이션하여 신약 개발 프로세스를 가속화하고 신약 개발 비용을 절감할 수 있습니다. 나노 NMR 기술을 활용하여 몸 구성을 분자 레벨에서 3차원으로 분석하고 개인 맞춤형 치료 서비스 시대를 앞당길 수 있습니다.

재료 과학: 새로운 소재 개발 촉매 설계, 에너지 저장 등 다양한 분야에서 혁신을 이끌 수 있습니다.

금융 서비스: 금융 모델링, 리스크 관리, 포트폴리오 최적화 등에 활용되어 금융 산업의 효율성을 높일 수 있습니다. 데이터 프라이버시 및 사기 탐지 솔루션에도 활용될 수 있습니다.

물류 및 운송: 최적화된 경로 탐색, 교통 흐름 예측 등에 활용되어 물류 및 운송 시스템을 개선할 수 있습니다.

인공지능: 인공지능 알고리즘 학습 속도를 향상시키고 더욱 정확하고 효율적인 인공지능 모델 개발을 가능하게 합니다. 양자 최적화 도구를 활용하여 인공지능 및 머신러닝 문제를 해결할 수 있습니다.


2. 경제적 효과

새로운 시장 창출: 양자 컴퓨팅 기술은 새로운 산업과 시장을 창출하고 경제 성장을 촉진할 수 있습니다.

생산성 향상: 기존 산업의 생산성을 향상시키고 비용 절감 효과를 가져올 수 있습니다.

경쟁력 강화: 양자 컴퓨팅 기술을 선도하는 국가와 기업은 글로벌 경쟁력을 확보할 수 있습니다.


3. 사회적 효과

삶의 질 향상: 의료, 환경, 에너지 등 다양한 분야에서 문제 해결에 기여하여 삶의 질을 향상시킬 수 있습니다.

과학 발전 가속화: 과학적 발견과 기술 혁신을 가속화하고, 인류의 지식 발전에 기여할 수 있습니다.


4. 보안 영향 및 양자 내성 암호

양자 컴퓨터는 기존 암호화 알고리즘을 깰 수 있는 잠재력이 있습니다. "지금 수집, 나중에 해독(harvest now, decrypt later)" 공격은 오늘날의 기업 데이터를 위협할 수 있습니다. 따라서 양자 컴퓨터 시대에 대비하여 양자 내성 암호화 기술 개발이 중요합니다.


5. 국가 안보 영향

여러 국가에서 안보와 차세대 국가 경쟁력을 위해 양자 컴퓨팅 기술 혁신에 투자하고 있습니다. 양자 컴퓨팅 기술은 국가 안보에 중요한 영향을 미칠 수 있으며, 암호 해독, 정보 분석, 무기 개발 등에 활용될 수 있습니다.


6. 양자 컴퓨팅 상용화에 대한 대비책


양자 컴퓨팅 기술의 파급 효과에 대비하기 위해서는 다음과 같은 노력이 필요합니다.

기술 개발 투자: 양자 컴퓨팅 기술 개발에 대한 적극적인 투자를 통해 기술 경쟁력을 확보해야 합니다.

인력 양성: 양자 컴퓨팅 분야의 전문 인력 양성을 위한 교육 및 훈련 프로그램을 마련해야 합니다.

산업 생태계 조성: 양자 컴퓨팅 기술의 상용화를 지원하고, 관련 산업 생태계를 조성해야 합니다.

사회적 영향 연구: 양자 컴퓨팅 기술이 사회에 미칠 영향을 예측하고, 그에 대한 대비책을 마련해야 합니다.

암호화 민첩성: 양자 컴퓨터의 위협에 대비하여 암호화 시스템을 유연하게 변경하고 업데이트할 수 있는 암호화 민첩성을 확보해야 합니다.


결론


양자 컴퓨팅은 아직 초기 단계이지만, 미래 사회에 혁명적인 변화를 가져올 잠재력이 있습니다. 기존 컴퓨터보다 훨씬 빠른 속도로 복잡한 계산을 수행할 수 있으며 신약 개발, 재료 과학, 인공지능 등 다양한 분야에서 혁신을 이끌 것으로 예상됩니다. 상용화까지는 큐비트 안정성, 오류율 감소, 확장성, 비용 및 인프라 등 다양한 과제가 남아 있지만, 꾸준한 연구 개발과 투자를 통해 이러한 과제들을 극복할 수 있을 것으로 예상됩니다. 양자 컴퓨팅 기술의 발전을 주시하고, 그 파급 효과에 대비하는 것은 미래 사회를 준비하는 데 필수적인 요소입니다. 양자 컴퓨팅 기술은 새로운 시장을 창출하고 생산성을 향상시키며 국가 경쟁력을 강화할 수 있습니다. 또한, 삶의 질을 향상시키고 과학 발전을 가속화할 수 있습니다. 양자 컴퓨팅 시대에 대비하여 기술 개발 투자, 인력 양성, 산업 생태계 조성, 사회적 영향 연구, 암호화 민첩성 확보 등 다양한 노력을 기울여야 합니다.


참고 자료

1. 양자 컴퓨팅이란? | 용어 해설 | HPE 대한민국, 1월 18, 2025에 액세스, https://www.hpe.com/kr/ko/what-is/quantum-computing.html

2. ko.wikipedia.org, 1월 18, 2025에 액세스, https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%96%91%EC%9E%90_%EC%BB%B4%ED%93%A8%ED%84%B0#:~:text=%EC%96%91%EC%9E%90%20%EC%BB%B4%ED%93%A8%ED%84%B0(quantum%20computer%20%EB%AC%B8%ED%99%94%EC%96%B4,'(quantum%20computing)%EC%9D%B4%EB%9D%BC%EA%B3%A0%EB%8F%84%20%ED%95%9C%EB%8B%A4.

3. 양자 컴퓨팅이란 무엇인가요? - AWS, 1월 18, 2025에 액세스, https://aws.amazon.com/ko/what-is/quantum-computing/

4. 양자 컴퓨팅이란? - Microsoft Azure, 1월 18, 2025에 액세스, https://azure.microsoft.com/ko-kr/resources/cloud-computing-dictionary/what-is-quantum-computing

5. 양자 컴퓨팅이란? - Azure Quantum - Microsoft Learn, 1월 18, 2025에 액세스, https://learn.microsoft.com/ko-kr/azure/quantum/overview-understanding-quantum-computing

6. 양자 컴퓨팅이란 무엇인가요? - IBM, 1월 18, 2025에 액세스, https://www.ibm.com/kr-ko/topics/quantum-computing

7. 양자컴퓨팅 및 양자암호통신 기술 동향과 산업 전망, 1월 18, 2025에 액세스, http://weekly.tta.or.kr/weekly/files/20233625073613_weekly.pdf

8. 양자컴퓨터 최신 동향, 1월 18, 2025에 액세스, http://expo.hknu.ac.kr/2021/_File/bbs/8/1638426578_1159.pdf

9. 양자 컴퓨터로 열리는 무한한 가능성 | 인사이트리포트 | 삼성SDS, 1월 18, 2025에 액세스, https://www.samsungsds.com/kr/insights/possibilities-of-quantum-computing.html

10. IBM 퀀텀, 양자컴퓨팅 시대의 새로운 미래 제시하다 - 보안뉴스, 1월 18, 2025에 액세스, https://m.boannews.com/html/detail.html?tab_type=1&idx=130833

11. IBM, 새로운 과학적 가치와 양자 우위 촉진하는 최첨단 양자 컴퓨터 출시, 1월 18, 2025에 액세스, https://kr.newsroom.ibm.com/announcements?item=122793

12. IBM, 양자 컴퓨터 실용화 시대를 위한 새로운 로드맵 공개... 4000큐비트 이상의 양자 시스템 계획 발표, 1월 18, 2025에 액세스, https://kr.newsroom.ibm.com/announcements?item=122710

13. Google, 양자컴퓨팅의 혁신적인 선도자 - 브런치스토리, 1월 18, 2025에 액세스, https://brunch.co.kr/@@5dQN/75

14. 클라우드 기반 양자 컴퓨팅 2024 - 한국지능정보사회진흥원, 1월 18, 2025에 액세스, https://nia.or.kr/common/board/Download.do?bcIdx=27261&cbIdx=99863&fileNo=1

15. 마이크로소프트, 양자 슈퍼컴퓨터 혁신 가속화 위한 로드맵 발표 - 네이버블로그 - NAVER, 1월 18, 2025에 액세스, https://blog.naver.com/PostView.naver?blogId=twinkaka&logNo=223136617140

16. Azure Quantum을 통해 내결함성 양자 컴퓨팅을 향한 Microsoft의 도약 - Unite.AI, 1월 18, 2025에 액세스, https://www.unite.ai/ko/Azure-Quantum%EC%9D%84-%ED%86%B5%ED%95%B4-%EB%82%B4%EA%B2%B0%ED%95%A8%EC%84%B1-%EC%96%91%EC%9E%90-%EC%BB%B4%ED%93%A8%ED%8C%85%EC%9D%84-%ED%96%A5%ED%95%9C-Microsoft%EC%9D%98-%EB%8F%84%EC%95%BD/

17. 2025: The year to become Quantum-Ready - Microsoft Azure, 1월 18, 2025에 액세스, https://azure.microsoft.com/en-us/blog/quantum/2025/01/14/2025-the-year-to-become-quantum-ready/

18. CES 2025, 양자컴퓨팅 트랙 첫 공개 - 동향리포트 - KOSAC 지식관 - 한국과학창의재단, 1월 18, 2025에 액세스, https://www.kosac.re.kr/menus/248/boards/459/posts/40796?page=1

19. 양자기술연구단 | 차세대반도체연구소 | 연구활동 - 한국과학기술연구원, 1월 18, 2025에 액세스, http://www.kist.re.kr/ko/research/advanced-materials-Quantumgreeting.do

20. 양자야 넌 왜 그렇게 핫한거니? KIST, 양자 연구를 선도하다 - 한국과학기술연구원, 1월 18, 2025에 액세스, http://kist.re.kr/ko/news/research-interview.do?mode=view&articleNo=1140&title=%EC%96%91%EC%9E%90%EC%95%BC+%EB%84%8C+%EC%99%9C+%EA%B7%B8%EB%A0%87%EA%B2%8C+%ED%95%AB%ED%95%9C%EA%B1%B0%EB%8B%88%3F+KIST%2C+%EC%96%91%EC%9E%90+%EC%97%B0%EA%B5%AC%EB%A5%BC+%EC%84%A0%EB%8F%84%ED%95%98%EB%8B%A4

21. 초전도양자컴퓨팅 시스템연구단 | 연구활동 : 한국표준과학연구원, 1월 18, 2025에 액세스, https://www.kriss.re.kr/menu.es?mid=a11007010100

22. 결함허용 양자컴퓨팅 시스템 기술 연구개발 동향, 1월 18, 2025에 액세스, https://ettrends.etri.re.kr/ettrends/195/0905195001/

23. 결함허용 양자컴퓨팅 시스템 기술 연구개발 동향, 1월 18, 2025에 액세스, https://ettrends.etri.re.kr/ettrends/195/0905195001/001-010_%ED%99%A9%EC%9A%A9%EC%88%98_195%ED%98%B8.pdf

24. "AI로 양자컴퓨터 오류율 개선"...구글 AI 연구, 네이처 게시 - 지디넷코리아, 1월 18, 2025에 액세스, https://zdnet.co.kr/view/?no=20241121091022

25. 양자 오류 완화, 엄격한 한계 직면 가능성 - 연구기술동향 | 양자정보연구지원센터, 1월 18, 2025에 액세스, https://qcenter.kr/sub/sub05_01.php?mNum=5&sNum=1&boardid=tech&mode=view&idx=396

26. 양자컴퓨팅 소프트웨어 최신 기술 동향, 1월 18, 2025에 액세스, https://ettrends.etri.re.kr/ettrends/193/0905193007/067-077_%EC%A1%B0%EC%9D%80%EC%98%81_193%ED%98%B8.pdf

27. 양자 컴퓨팅 시장 규모, 가치 | 성장 분석 [2032] - Fortune Business Insights, 1월 18, 2025에 액세스, https://www.fortunebusinessinsights.com/ko/quantum-computing-market-104855

28. 양자컴퓨터 플랫폼 동향, 1월 18, 2025에 액세스, https://public.thinkonweb.com/journals/kiisc/digital-library/manuscript/file/38694/04.%20%EC%96%91%EC%9E%90%EC%BB%B4%ED%93%A8%ED%8C%85%20%ED%94%8C%EB%9E%AB%ED%8F%BC%20%EB%8F%99%ED%96%A5_%EC%9E%84%EC%84%B8%EC%A7%84.pdf

29. [퀀텀점프 2025①] 수십조 신약값 100분의 1로···양자컴퓨터 개발 랠리 - 사랑방부동산, 1월 18, 2025에 액세스, https://home.sarangbang.com/v2/page/talk/news.html?inc=detail&uid=5513730

30. [IITP 리뷰 원] 혁신적인 기술이 바꿀 미래 세상 '양자컴퓨팅' - 전자신문, 1월 18, 2025에 액세스, https://m.etnews.com/20241224000075?obj=Tzo4OiJzdGRDbGFzcyI6Mjp7czo3OiJyZWZlcmVyIjtOO3M6NzoiZm9yd2FyZCI7czoxMzoid2ViIHRvIG1vYmlsZSI7fQ%3D%3D

31. [시론] 인류의 미래 바꿀 초미세 양자 기술 - 중앙일보, 1월 18, 2025에 액세스, https://www.joongang.co.kr/article/25154742

32. 양자 기술, 1월 18, 2025에 액세스, https://www.rohde-schwarz.com/kr/about/magazine/quantum-technology/quantum-technology_255950.html

keyword