양자컴퓨터 오류 보정이 핵심 기술로 불리는 이유

양자컴퓨터 오류 보정

양자컴퓨터 오류 보정 핵심기술에대해 알아보겠습니다. 양자컴퓨터는 기존 컴퓨터로는 해결하기 어려운 문제를 빠르게 계산할 수 있는 차세대 기술로 주목받고 있습니다. 하지만 이론적인 가능성과 달리, 실제 구현 과정에서는 오류라는 근본적인 한계에 지속적으로 부딪히고 있습니다.양자 상태는 외부 환경에 매우 민감하기 때문에, 미세한 온도 변화나 전자기 잡음만으로도 계산 결과가 쉽게 왜곡됩니다.이 때문에 양자컴퓨터 기술 발전의 핵심은 연산 속도보다도 오류를 … Read more

드론 IMU 센서의 동작 원리

드론 IMU 센서

드론 IMU 센서의 동작 원리를 알아보겠습니다. 드론의 비행 안정성은 조종자의 숙련도보다도 센서 기반 제어 시스템의 정확도에 더 크게 좌우됩니다. 그중에서도 IMU(Inertial Measurement Unit) 센서는 드론이 현재 어떤 자세를 유지하고 있는지를 판단하는 핵심 장치로, 모든 비행 제어의 출발점이라 할 수 있습니다. 외형상 단순한 센서 모듈처럼 보이지만, 실제로는 여러 물리량을 동시에 측정하고 이를 실시간으로 융합해 기체의 자세를 … Read more

드론 비행 제어 시스템 구조

드론 비행 제어 시스템

드론 비행 제어 시스템 구조에 대해 알아보겠습니다. 드론은 단순한 무선 조종 장난감을 넘어, 촬영·측량·물류·농업·재난 대응 등 다양한 산업 분야에서 활용되고 있습니다. 이러한 드론 기술의 중심에는 비행 제어 시스템(Flight Control System) 이 존재합니다. 비행 제어 시스템은 드론이 공중에서 안정적으로 자세를 유지하고, 사용자의 명령에 따라 정확하게 움직일 수 있도록 하는 핵심 공학 기술입니다. 드론 비행 제어 시스템 … Read more

반도체 미세공정 기술의 진화 과정

반도체 미세공정 기술

반도체 미세공정 기술은 1970년대 마이크로미터(µm)급 공정에서 출발하여, 2000년대 90nm·65nm를 거쳐 현재 3nm·2nm 공정까지 도달한, 인류 기술 역사에서 가장 고도화된 제조 기술 중 하나입니다. 특히 193nm DUV(Deep UV)에서 13.5nm EUV(Extreme UV), 그리고 High‑NA EUV로 이어지는 노광 기술의 진화가 미세공정 발전을 실질적으로 견인, 대만 TSMC·삼성전자·인텔 간의 선단공정 경쟁이 그 속도를 더욱 가속하고 있습니다. 반도체 미세공정 기술이란 반도체 … Read more

양자컴퓨터 큐비트의 구조와 동작 원리

양자컴퓨터 큐비트

양자컴퓨터 큐비트의 구조와 동작 원리를 알아보겠습니다. 양자컴퓨터는 기존의 디지털 컴퓨터와 전혀 다른 계산 방식을 사용하는 차세대 연산 기술로 주목받고 있습니다. 특히 기존 컴퓨터의 최소 정보 단위인 비트(Bit)를 대체하는 큐비트(Qubit) 는 양자컴퓨터의 핵심 요소로, 계산 성능을 비약적으로 향상시킬 수 있는 기반이 됩니다. 이 글에서는 양자컴퓨터의 핵심 구성 요소인 큐비트의 개념과 구조, 그리고 실제로 어떤 원리로 동작하는지 … Read more