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[IT뉴스]초고속 AI·양자통신 핵심 ‘나노 레이저’…3D 프린팅으로 찍어낸다
온카뱅크관리자
조회:
34
2026-01-06 08:17:31
<div id="layerTranslateNotice" style="display:none;"></div> <strong class="summary_view" data-translation="true">- KAIST-POSTECH, 나노 레이저 집적 3D 프린팅 개발<br>- 비용·시간 획기적 절감 및 형태 설계 자유도 극대화</strong> <div class="article_view" data-translation-body="true" data-tiara-layer="article_body" data-tiara-action-name="본문이미지확대_클릭"> <section dmcf-sid="yeYLJGDgHV"> <figure class="figure_frm origin_fig" contents-hash="e0491b12efe97972be5a6d4a275a6b603985af72fa80880c55653f3be831dbde" dmcf-pid="WdGoiHwaG2" dmcf-ptype="figure"> <p class="link_figure"><img alt="AI로 생성한 나노 레이저 이미지.[KAIST 제공]" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202601/06/ned/20260106081207357brfm.jpg" data-org-width="1280" dmcf-mid="QdCx6hgR14" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img4.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202601/06/ned/20260106081207357brfm.jpg" width="658"></p> <figcaption class="txt_caption default_figure"> AI로 생성한 나노 레이저 이미지.[KAIST 제공] </figcaption> </figure> <p contents-hash="3a2b595a1714968e597a15e7f2d2feb2703da40eee013e8ae7ecdd6c6322e911" dmcf-pid="YJHgnXrNt9" dmcf-ptype="general">[헤럴드경제=구본혁 기자] 거대 인공지능(AI)을 위한 초고속 광컴퓨팅, 양자 암호 통신, 초고해상도 증강현실(AR) 디스플레이 등 미래 첨단 산업에서는 빛으로 정보를 처리하는 나노 레이저가 차세대 반도체의 핵심 소자로 주목받고 있다. 국내 연구진이 머리카락보다 얇은 공간에서 빛으로 정보를 처리하는 나노 레이저를 반도체 칩 위에 고밀도로 배치할 수 있는 새로운 제작 기술을 제시했다.</p> <p contents-hash="8a800cf10122a388efeea4467f1b6c6faac354a5f21fa82f3905462042c31d0d" dmcf-pid="GiXaLZmj1K" dmcf-ptype="general">KAIST는 기계공학과 김지태 교수 연구팀이 POSTECH 노준석 교수 연구팀과의 공동 연구를 통해, 초고밀도 광집적회로의 핵심 소자인 ‘수직형 나노 레이저’를 만들 수 있는 초미세 3차원 프린팅 기술을 개발했다고 6일 밝혔다.</p> <p contents-hash="6556f223306d7bc7c608ed4ecc4c43a9e3080b0ed18e68e5aa49215cb4d731aa" dmcf-pid="HnZNo5sA1b" dmcf-ptype="general">기존 반도체 제조 방식인 리소그래피 공정은 같은 구조를 대량 생산하는 데는 효과적이지만, 공정이 복잡하고 비용이 많이 들어 소자의 형태나 위치를 자유롭게 바꾸기 어렵다는 한계가 있었다. 또한 대부분의 기존 레이저는 기판 위에 눕혀진 수평 구조로 만들어져 공간을 많이 차지하고, 빛이 아래로 새어 나가 효율이 떨어지는 문제가 있었다.</p> <p contents-hash="e8eee5f7b6f9c4b42f01843e53c5e037e53af25e4f77389ff325fcdfa1762c00" dmcf-pid="XL5jg1Oc1B" dmcf-ptype="general">연구팀은 이러한 문제를 해결하기 위해 빛을 효율적으로 만들어내는 차세대 반도체 소재인 ‘페로브스카이트’를 수직으로 쌓아 올리는 새로운 3D 프린팅 방식을 개발했다. 이 기술은 전압을 이용해 눈에 보이지 않을 만큼 작은 잉크 방울(아토리터, 10⁻¹⁸ L)을 정밀하게 제어하는 ‘초미세 전기유체 3D 프린팅’ 기술이다.</p> <p contents-hash="1193ff459bf00dc758a11ed58aacfd2c6c38192ec29f90133aec1d46f58bbad0" dmcf-pid="Zo1AatIkHq" dmcf-ptype="general">이를 통해 재료를 깎아내는 복잡한 공정 없이, 원하는 위치에 머리카락보다 훨씬 가는 기둥 모양의 나노 구조물을 수직으로 직접 인쇄하는 데 성공했다.</p> <figure class="figure_frm origin_fig" contents-hash="ae9cdbecb5ea6cec93418df3cf0f81a5914b28df3d72377e595269932f771c66" dmcf-pid="5QvdMTAitz" dmcf-ptype="figure"> <p class="link_figure"><img alt="김지태(왼쪽부터) KAIST 교수, 스치 후 박사, 노준석(오른쪽 위) POSTECH 교수.[KAIST 제공]" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202601/06/ned/20260106081207626zknp.jpg" data-org-width="1280" dmcf-mid="xXHgnXrNtf" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img2.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202601/06/ned/20260106081207626zknp.jpg" width="658"></p> <figcaption class="txt_caption default_figure"> 김지태(왼쪽부터) KAIST 교수, 스치 후 박사, 노준석(오른쪽 위) POSTECH 교수.[KAIST 제공] </figcaption> </figure> <p contents-hash="36f0e3c4049d5954715408ecf505571b02ee802f4c2798c33f475e2e52cb1449" dmcf-pid="1xTJRycnG7" dmcf-ptype="general">기술의 핵심은 이렇게 인쇄된 페로브스카이트 나노 구조물의 표면을 매우 매끄럽게 만들어 레이저 효율을 크게 높였다는 점이다. 연구팀은 프린팅 과정에 기체상 결정화 제어 기술을 결합해, 결정이 거의 하나로 정렬된 고품질 구조를 구현했다. 그 결과 빛의 손실이 적고 안정적으로 작동하는 ‘고효율 수직형 나노 레이저’를 구현할 수 있었다.</p> <p contents-hash="4b1b69adcb7ea074fe7ba73e7841118f8fc2fd89fc46cd48c1a8b195fc793cc8" dmcf-pid="tMyieWkLGu" dmcf-ptype="general">또한 나노 구조물의 높이를 조절해 레이저가 내는 빛의 색을 정밀하게 바꿀 수 있음을 입증했다. 이를 활용해 육안으로는 보이지 않지만 특수 장비로만 확인할 수 있는 레이저 보안 패턴을 제작했으며, 위조 방지 기술로서의 상용화 가능성도 확인했다.</p> <p contents-hash="dabb90b5b5cb4cea7f51335f2989d1c671c35692e15a057d7302f5cacef0e558" dmcf-pid="FRWndYEoYU" dmcf-ptype="general">김지태 교수는 “이번 기술은 복잡한 공정 없이 빛으로 계산하는 반도체를 칩 위에 직접 고밀도로 구현할 수 있게 한다”며, “초고속 광컴퓨팅과 차세대 보안 기술의 상용화를 앞당길 것”이라고 말했다.</p> <p contents-hash="748734c9a8d8a6860fd7e490fee63dbf975153bb78e2c4ee578d9a0a4f86abb0" dmcf-pid="3eYLJGDgYp" dmcf-ptype="general">이번 연구결과는 나노과학 분야 국제학술지 ‘ACS Nano’에 12월 6일 게재됐다.</p> </section> </div> <p class="" data-translation="true">Copyright © 헤럴드경제. 무단전재 및 재배포 금지.</p>
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