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[IT뉴스]"나노패턴을 지문처럼…진위 판별은 폰 손전등으로"
온카뱅크관리자
조회:
5
2026-08-26 09:37:25
<div id="layerTranslateNotice" style="display:none;"></div> <strong class="summary_view" data-translation="true">KAIST-성대 보안 원천기술 개발…경우의 수 10의 184승, 거의 무한대</strong> <div class="article_view" data-translation-body="true" data-tiara-layer="article_body" data-tiara-action-name="본문이미지확대_클릭"> <section dmcf-sid="q3RzrrqFaB"> <p contents-hash="6d4ddd1a7697855d8816945c4da57873475273c614055879705a3f1b8314eb30" dmcf-pid="B0eqmmB3gq" dmcf-ptype="general">(지디넷코리아=박희범 기자)<span>나노패턴을 이용한 복제 방지 원천기술이 개발됐다. 물 위에 나노 입자 무늬를 만들어 '지문'처럼 이용하는 보안 기술이다. 핸드폰 손전등 만으로도 진위여부를 확인할 수 있다는 것이 가장 큰 장점이다.</span></p> <p contents-hash="0fa905d8a39cb2d0d7bd3729b5c81575e84460f38664f8d96f0b5f41bcd32a4b" dmcf-pid="bpdBssb0gz" dmcf-ptype="general">KAIST는 김상욱 신소재공학과 교수 연구팀이 권석준 성균관대학교 교수 연구팀과 공동으로, 무작위로 만들어지는 ‘콜로이드 나노 패턴'(눈에 보이지 않을 만큼 작은 입자들이 모여 만든 고유한 미세 무늬)’을 이용해 간단한 빛만으로 진위를 확인할 수 있는 새로운 보안 원천기술을 개발했다고 26일 밝혔다.</p> <figure class="figure_frm origin_fig" contents-hash="070ea59117898f5d4c06867200e83974fd281fd00a899c6d810e3c2ab4928f7c" dmcf-pid="KUJbOOKpA7" dmcf-ptype="figure"> <p class="link_figure"><img alt="KAIST와 성균관대 연구팀. 왼쪽부터 KAIST 김상욱 교수와 양건국 박사. 위 동그라미 사진은 왼쪽부터 성균관대학교 권석준 교수와 임성균 박사과정생.(사진=KAIST)" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202608/26/ZDNetKorea/20260826093153252envc.jpg" data-org-width="640" dmcf-mid="yORzrrqFci" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img4.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202608/26/ZDNetKorea/20260826093153252envc.jpg" width="658"></p> <figcaption class="txt_caption default_figure"> KAIST와 성균관대 연구팀. 왼쪽부터 KAIST 김상욱 교수와 양건국 박사. 위 동그라미 사진은 왼쪽부터 성균관대학교 권석준 교수와 임성균 박사과정생.(사진=KAIST) </figcaption> </figure> <p contents-hash="81347d0444de25df9d885f529fb4a40556bc3b531a5f8b705e7e3b1f51825cd4" dmcf-pid="9uiKII9Uou" dmcf-ptype="general">연구팀은 머리카락 굵기의 수만~수십만분의 1 정도인 수백 nm 크기의 둥근 입자들을 물 위에서 스스로 모이게 했다. 이 과정에서 입자들이 모이는 위치와 방향이 매번 달라 서로 다른 무늬가 자연스럽게 만들어지는 패턴이 핵심이다. 작은 알갱이를 바닥에 뿌릴 때마다 서로 다른 모양으로 놓이는 것과 비슷하다.</p> <p contents-hash="29d7de54b7a2222e55f89b1d68966bb143aa55b7364a7ce62aa2fce2a5fe6dd1" dmcf-pid="27n9CC2uAU" dmcf-ptype="general">황사무엘 석사과정생은 "같은 알갱이를 같은 방법으로 다시 뿌려도 이전과 완전히 똑같은 위치와 방향으로 놓이기는 어렵다"며 "연구팀은 이렇게 우연히 만들어진 나노 입자의 배열을 제품을 구별하는 고유한 ‘나노 지문’으로 활용했다"고 설명했다.</p> <p contents-hash="fac14409034aa1637b9a70a3d6a1f740c7e83a189ed458c76aaf7628def89ca5" dmcf-pid="VzL2hhV7Np" dmcf-ptype="general">황사무엘 석사과정생에 따르면, 나노패턴을 형성한 뒤 백색 LED를 입사하면, 이 빛이 통과하면서 회절패턴이 발생한다. 이때 나타나는 패턴의 경우의 수가 10의 20승개다. 또 542nm 파장의 그린레이저를 입사했을 때 패턴이 나타나는 경우의 수가 10의 164승개다. 이걸 합칠 경우 10의 184승 개의 경우의 수가 생기는 것.</p> <p contents-hash="da4523ff3299266d08761efb9e333f521772853d696e4d6b92fc83a0ca927273" dmcf-pid="fqoVllfzj0" dmcf-ptype="general">패턴이 만들어지는 경우는 거의 무한대 수준이라는 것이 연구팀 설명이다.</p> <p contents-hash="ed42da0bbb042230a014111437ca3716f57b382551d7242c579c17e66ab37a1e" dmcf-pid="4BgfSS4qN3" dmcf-ptype="general">이 같이 이 기술은 복제도 어렵지만, 패턴을 읽는 방법이 의외로 간단하다.</p> <p contents-hash="5edd065065939160d4bbab5f7f75addffea523361d65e3b2b43c1e530f01c0cb" dmcf-pid="8ba4vv8BoF" dmcf-ptype="general">스마트폰 손전등처럼 일반적인 빛을 비추면 나노 입자가 놓인 방식에 따라 고유한 색과 반사 무늬가 나타난다. 레이저 포인터를 비추면 빛이 미세한 입자 구조를 만나 여러 방향으로 퍼지면서 또 다른 고유한 빛의 무늬가 나타난다.</p> <figure class="figure_frm origin_fig" contents-hash="5789969c6536cf8c07b8d531fbb0130fa97789386fd99d6f1965003e2cbb2274" dmcf-pid="6iSNuujJjt" dmcf-ptype="figure"> <p class="link_figure"><img alt="다결정 콜로이드 자기조립 및 PUF 인증 방식 모식도.(그림=KAIST)" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202608/26/ZDNetKorea/20260826093154502esab.jpg" data-org-width="638" dmcf-mid="zYpSxxvmjb" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img3.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202608/26/ZDNetKorea/20260826093154502esab.jpg" width="658"></p> <figcaption class="txt_caption default_figure"> 다결정 콜로이드 자기조립 및 PUF 인증 방식 모식도.(그림=KAIST) </figcaption> </figure> <p contents-hash="7accf530fca8f67511088e96c0f0e125b12d58b49b88e966aa70a1394d26176e" dmcf-pid="Pnvj77Aio1" dmcf-ptype="general">연구팀은 제품마다 이렇게 나타나는 두 가지 빛의 무늬를 미리 등록해 두고, 실제 제품에서 나타나는 무늬와 비교해 진위를 확인할 수 있다고 부연 설명했다.</p> <p contents-hash="3ad8a758bbd0933a5f64fcbe0f69447e5fd0dd5ceaeced1269b1934afae6c32e" dmcf-pid="QLTAzzcna5" dmcf-ptype="general">연구팀은 이 나노 구조를 유연한 플라스틱과 금속, 투명 필름, 하이드로겔(물을 많이 머금을 수 있는 부드러운 젤 형태의 소재) 등 다양한 표면에 옮겨 붙이는 데도 성공했다.</p> <p contents-hash="e3693cd6d3d7f7e8c624603629b8bc32912ecff320f9c931be6504ad4d766f61" dmcf-pid="xoycqqkLaZ" dmcf-ptype="general">이에 따라 전자제품과 사물인터넷(IoT) 기기에 각각 고유한 ‘하드웨어 신분증’을 부여해 정품 여부를 인증하거나, 명품·미술품·의약품 등의 진위를 확인하는 위조 방지 라벨로 활용할 수 있을 것으로 기대됐다.</p> <p contents-hash="fa8e0e4e6d08b59f360004362727f256399f12250d0ad3e775e2fb511f2cd577" dmcf-pid="ytxuDD71jX" dmcf-ptype="general">투명 필름에도 적용할 수 있어 제품의 디자인이나 외관을 가리지 않는 보안 스티커로도 발전할 가능성이 있다.</p> <p contents-hash="1883280b94a03a56dd68063091cb8b98f4c59a22b7ae2b2a4d5dceac15139468" dmcf-pid="WFM7wwztgH" dmcf-ptype="general">김상욱 교수는 전화통화에서 "백색 LED는 핸드폰 손전등과 같은 파장이고, 레이저 포인트는 542nm 그린레이저 파장을 의미한다"며 "이들 두 종류의 빛을 비춰 진위를 확인한다"고 말했다.</p> <p contents-hash="12656f3803bfab594284f0dd10bbdcf32a98a29dbbfbce576ceeff245a1b8b8b" dmcf-pid="Y3RzrrqFcG" dmcf-ptype="general">상용화와 관련해서 김 교수는 또 "기초연구를 통해 원천특허를 확보했다"며 "수요처가 발굴되면, 실용화가 매우 기대되는 기술"이라고 덧붙였다.</p> <p contents-hash="d4a8f20c5231fb956a85d09a430733d4309ec03c2fcfc9f0a13d2bf94ab3d615" dmcf-pid="G0eqmmB3cY" dmcf-ptype="general">연구는 양건국 KAIST 신소재공학과 박사와 임성균 성균관대학교 화학공학과 박사과정생이 공동 제1저자로 참여했다. 연구 결과는 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈’에 7월 23일 자로 온라인 게재됐다.</p> <p contents-hash="d7c3de965be9bc895758c86c37347bbb3ec5bb37253993f32837e5897ba90ac9" dmcf-pid="HpdBssb0jW" dmcf-ptype="general">박희범 기자(hbpark@zdnet.co.kr)</p> </section> </div> <p class="" data-translation="true">Copyright © 지디넷코리아. 무단전재 및 재배포 금지.</p>
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