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기존 스커미온 응용 연구는 3차원 자석에서만 진행됐지만 2017년 2차원 자석이 처음 알려지면서 2차원 환경에서도 연구가 이뤄졌다.
3차원 자석의 표면은 사포처럼 거칠어 스커미온을 동작할 때 마찰(열)과 잡음이 발생하지만, 표면이 얼음같이 매끄러운 2차원 자석에서는 더 적은 전력을 소모해 안정적으로 동작할 수 있다. 2차원에 있는 스커미온은 3차원에 비해 크기가 작아 양자 현상도 극대화할 수 있다.
실험 결과, 기존 3차원에 비해 스커미온 제어에 소비되는 전력은 약 1000분의 1 정도로 나타났다. 크기도 10배 이상 작아져 안정성·속도 측면에서 유리한 것으로 분석됐다. 2차원 스커미온의 상온 발현 기술은 비슷한 시기에 미국과 중국에서도 보고됐지만, 발현과 함께 전기 제어까지 성공한 사례는 이번이 처음이다.
양승모 표준연 양자자기센싱그룹 선임연구원은 “최근 AI의 발전과 함께 전력 수요가 폭증하면서 초저전력 반도체 소자의 필요성이 커지는 추세”라며 “이번 개발한 스커미온 제어 기술을 응용하면 차세대 AI 반도체 소자도 설계할 수 있을 것”이라고 말했다.
연구에는 표준연 양자기술연구소 양자자기센싱그룹과 김갑진 KAIST 교수 연구팀, 이창구 성균관대 교수 연구팀, 임미영 미국 로렌스 버클리 국립 연구소(LBNL) 박사가 공동으로 참여했다. 연구 결과는 지난 달 국제학술지 ‘어드밴스드 머티리얼스(Advanced Materials)’에 게재됐다.