양자컴퓨터 관련주 기업분석 기업정보 총 출동!
금일 잭슨홀 미팅을 앞두고 또 테마가 발생하며 무더기 상한가가 발생하였습니다. 양자컴퓨터는 극저온 환경이 필요해 상용화에 어려움을 겪고 있는데 국내 연구진이 상온에서 작동시킬 수 있는 가능성을 찾아 네이처 자매지에 발표하면서 양자컴퓨터 관련주가 시장에서 뜨겁게 올랐습니다. 테마이기 때문에 초전도체 관련주가 변동성이 심하듯 양자컴퓨터도 많이 오른 종목을 공략하는건 위험하다는거 꼭 명심하시길 바랍니다.
한국원자력연구원 연구진과 국제공동연구팀은 양자 컴퓨터 소자에 쓰일 수 있는 새로운 양자 소재, 터븀인듐산화물(TbInO3)를 발견했습니다. 이 물질은 양자스핀액상(QSL)이라는 특성을 가지며, 이는 양자 오류를 크게 줄일 수 있을 것으로 기대됩니다. 이 연구는 양자 컴퓨터가 미세한 환경 변화에 덜 민감하게 만들 수 있을 것이며, 상온에서도 안정적으로 양자 상태를 유지할 수 있을 것으로 예상됩니다. 연구 결과는 ‘네이처 피직스’에 게재되었으며, 향후 무오류 양자컴퓨터 개발에 중요한 단계가 될 것으로 보입니다.
오늘은 양자컴퓨터가 무엇이고 관련주는 어떤 기업들이 있는지에 대해 포스팅 하겠습니다.
양자컴퓨터
1.양자컴퓨터란?
양자 컴퓨터는 양자역학의 원칙을 이용한 컴퓨팅 시스템입니다. 일반적인 클래식 컴퓨터가 “비트”를 사용해 정보를 저장하고 처리한다면, 양자 컴퓨터는 양자 비트 또는 ‘큐비트’라고 불리는 단위를 사용합니다. 큐비트는 양자 중첩과 양자 얽힘 같은 양자역학의 특성을 이용하므로, 한 번에 여러 가능성을 동시에 탐색할 수 있습니다. 이로 인해 양자 컴퓨터는 특정 문제들에 대해 기존의 클래식 컴퓨터보다 훨씬 빠르게 해답을 찾을 수 있습니다.
양자 중첩은 큐비트가 0과 1의 상태에 동시에 존재할 수 있게 하는 현상입니다. 양자 얽힘은 두 개 이상의 큐비트가 서로의 상태에 의존하게 되는 현상을 의미하며, 이를 통해 복잡한 연산을 더 빠르고 효율적으로 수행할 수 있습니다.
즉, 기존 컴퓨터로 1000년이 걸리는 암호를 양자컴퓨터는 4분만에 풀 수 있다 합니다.
2.양자컴퓨터 활용도
-암호학과 보안
양자 컴퓨터는 현재까지 사용되고 있는 대부분의 암호화 알고리즘을 빠르게 해독할 수 있을 것으로 예상됩니다. 이에 대비하여 양자 암호학이 개발되고 있으며, 양자 키 분배와 같은 새로운 보안 기술도 연구되고 있습니다.
-재료과학과 화학
재료의 분자 구조나 화학 반응을 시뮬레이션할 때 양자 컴퓨터는 엄청난 계산 능력을 발휘할 수 있습니다. 이를 통해 새로운 재료의 개발이나 효율적인 에너지 저장 방법 등을 찾을 수 있을 것입니다.
-의료 및 의약품 개발
양자 컴퓨터는 복잡한 생물학적 경로나 분자 구조를 분석하는 데 활용될 수 있습니다. 이를 통해 더 효과적인 약물을 개발하거나 복잡한 질병을 이해하는 데 도움을 줄 수 있습니다.
-금융과 경제
포트폴리오 최적화, 가격 결정, 위험 분석 등 복잡한 계산이 요구되는 금융 분야에서도 양자 컴퓨터는 매우 유용하게 활용될 수 있습니다.
-머신러닝과 인공지능
양자 컴퓨터는 머신러닝 알고리즘을 더 빠르고 효율적으로 실행할 수 있습니다. 이는 인공지능의 학습 속도와 성능을 크게 향상시킬 수 있습니다.
-기상 예측과 환경 모니터링
클라우드 모델링, 해양류 예측 등 복잡한 시스템을 빠르게 모델링하여 더 정확한 기상 예측이 가능해질 것입니다. 이는 재난 대응에도 큰 도움을 줄 수 있습니다.
-물류와 공급망 최적화
복잡한 물류 네트워크나 공급망을 더 효율적으로 관리하기 위한 최적화 문제를 빠르게 해결할 수 있습니다.
이 외에도 양자 컴퓨터는 국방, 에너지, 통신 등 다양한 분야에서 활용될 수 있을 것으로 예상됩니다.
3.양자컴퓨터 역사
이론적 기초
1980년대: 물리학자 리처드 파인만(Richard Feynman)과 데이비드 도이치(David Deutsch)는 양자 시스템을 시뮬레이션하기 위해서는 양자 역학을 이용한 새로운 컴퓨팅 방식이 필요하다고 주장했습니다.
1994년: 피터 쇼어(Peter Shor)는 소인수분해 문제를 효율적으로 해결할 수 있는 양자 알고리즘을 제안했습니다. 이 알고리즘은 현재 널리 사용되는 RSA 암호화의 안전성을 깨뜨릴 수 있다는 점에서 큰 주목을 받았습니다.
1996년: 로베르트 (Lov Grover)는 양자 컴퓨터를 이용해 데이터베이스 검색을 더 빠르게 할 수 있는 알고리즘을 발표했습니다.
실험적 진척
1998년: 처음으로 단일 큐비트 연산을 성공적으로 수행하는 실험이 이루어졌습니다.
2000년대 초: 다양한 물리적 시스템 예를 들어, 초전도 회로, 이온 덫, 양자 점 등이 큐비트로써의 가능성을 탐색하기 시작했습니다.
2011년: D-Wave Systems는 상업적 양자 컴퓨터를 처음으로 출시했으나, 이 시스템이 양자 속도 이점을 실제로 제공하는지에 대해서는 논란이 있었습니다.
최근의 발전
2019년: 구글은 53 큐비트 양자 컴퓨터 ‘Sycamore’를 사용하여 특정 계산 문제를 클래식 컴퓨터보다 빠르게 해결했다고 발표했습니다. 이를 ‘양자 우위(quantum supremacy)’라고 명명했으며, 이는 양자 컴퓨터가 특정 문제에서 클래식 컴퓨터보다 빠르다는 것을 처음으로 실험적으로 보여준 사례였습니다.
2020년대: 국가 및 기업의 연구가 활발히 진행되고 있으며, 큐비트의 수와 안정성, 에러 교정 알고리즘 등 여러 분야에서의 기술적 진전이 이루어지고 있습니다.
그중 중국과 미국이 사활을 건 양자컴퓨터 전쟁을 하고 있는 상황입니다. 양자암호통신은 중국이 앞서 있다고 평가가 많습니다. 그 이유는 중국이 특허가 많기 때문입니다.
하지만 최근 미국이 첨단 기술 중국 투자 엄격 통제에 들어가며 (반도체,ai,양자컴퓨터) 견제를 하고 있는 상황입니다.
美, AI·첨단반도체·양자컴퓨팅 분야 對中 투자 제한 명령
4.양자컴퓨터 관련 정책
최근 윤석열 대통령은 양자 과학기술을 미래산업의 ‘게임체인저’로 보고 이 분야에 대한 정부의 지원을 강화하겠다고 밝혔습니다. 이는 스위스 순방 중 양자 석학들과의 간담회에서 이루어진 발표였습니다. 윤 대통령은 “올해를 한국의 양자 과학기술 도약의 원년으로 삼겠다”고도 덧붙였습니다.
“양자기술은 산업의 게임 체인저”…전세계 양자 전문가·기업들 서울에 모였다
이와 관련해 유럽연합(EU)과 미국은 이미 양자 기술 개발에 수조 원 규모의 투자를 하겠다고 밝혔습니다. 미국은 2018년에 ‘양자법’을 제정하고, 2019년부터 5년간 약 1조4000억 원을 투자하기로 결정했습니다. 중국은 2017년에 양자 통신 위성 ‘묵자호’를 통한 양자암호통신 실험에 성공하였고, 최근 5년간 약 17조 원을 양자 기술에 투자하고 있다.
한편, 한국의 양자컴퓨팅 기술은 아직 초기 단계에 있으며, 2025년까지 50 큐비트를 달성할 것으로 예상되고 있습니다. 이런 상황에서 윤 대통령의 발표는 한국의 양자 기술 발전에 있어 큰 의미를 가지며, 국제 경쟁력을 높이기 위한 중요한 계기가 될 것으로 보입니다.
양자컴퓨터 관련주 총 출동
1.텔레필드(091440)
DV-QKD 기반의 양자키 분배장치와 양자암호 키관리시스템 등을 개발하였습니다.
2.우리넷(115440)
키관리시스템(KMS) 내장형 양자암호키분배(QKD) ‘QKD+’ 개발에 참여하고, KT와의 협력을 통해 기술 이전도 하였습니다.
3.쏠리드(050890)
유무선 통신 장비 생산을 주력으로 하며, SKT와 함께 양자암호화 전송장비를 개발하였습니다.
4.코위버(056360)
광전송장비를 특화로 하고 있으며, LG유플러스와 양자내성암호 암호화 모듈을 개발하였습니다.
5.케이씨에스(115500)
무장애, 무정지형 시스템과 솔루션을 제공하면서 양자암호칩을 SK텔레콤과 함께 개발하였습니다.
6.피피아이(062970)
광반도체 기술을 바탕으로 다양한 첨단 제품을 생산하고 있으며, 이 기술이 양자과학기술과 연계될 가능성이 있습니다.
7.엑스게이트(356680)
SK텔레콤과 협력하여 양자암호통신 기반 VPN을 개발하고, 상용화를 앞두고 있습니다.
8.옵티시스(109080)
대표이사 신현국 박사는 양자 관련 박사학위를 받고 삼성전자에서 연구를 수행했던 전문가 입니다. 세계 최초로 디지털광링크를 개발 판매했고 의료영상,교육,방송 등 여러 분야에서 선명한 장거리 영상 전송을 할 수 있는 제품을 제조하고 있습니다.
9.파이버프로(368770)
양자암호 핵심부품 공급중 PLC 기반 광 소자 리튬니오베이트(LiNbO3) 소자는 두 개의 빛이 형성되어 생기는 간섭으로는 간섭성의두 파를 해석하여 광학적 특성을 해석, 특정목적을 구현하는 부품으로 양자암호통신,고주파안테나, 레이더,초정밀레이저 등에 사용되는 핵심부품으로 사용되고, PLC(Planar LightwaveCircuit) 기반의 광소자는색을 분리,다중화하여 초고속.대용량의 데이터를 전송하도록 하는 소자로 데이터센터내 통신용 트렌시버의 핵심부품으로 사용.
테마로 움직이고 있어서 큰 상승을 단기간 보여주지만 그만큼 떨어질 때 크게 떨어질 수 있습니다. 많이 오른 종목은 위험하오니 조심하시길 바랍니다.
이상으로 포스팅을 마치겠습니다 감사합니다^^
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