2026년 초 양자 컴퓨팅 분야는 두 가지 뚜렷한 방향으로 계속 발전하고 있다. 한편으로는 기업들이 미래의 양자 해킹으로부터 데이터를 보호하는 도구를 내놓고 있다. 다른 한편으로는 기술 그룹들이 양자 장비가 연구소와 기업이 이미 사용 중인 대규모 컴퓨팅 시스템과 어떻게 작동할 수 있는지 계속 테스트하고 있다. 이번 주에는 드론 기술의 포스트 양자 보안 작업, IBM의 새로운 하이브리드 컴퓨팅 계획, 통신망의 양자 안전 데이터 링크 테스트, 그리고 퀀티늄의 오류 제어 분야 최신 진전을 살펴본다.
먼저 SEALSQ Corp(LAES)는 패럿 SA와의 협력을 확대해 차세대 전문가용 드론 라인에 포스트 양자 보안 도구를 추가할 것이라고 밝혔다. 이번 조치는 미래의 양자 기반 사이버 위험으로부터 드론 데이터 링크와 장치 ID 도구를 보호하는 것을 목표로 한다.
양사는 오늘날의 해킹과 강력한 양자 장비가 등장할 때 발생할 수 있는 해킹 모두에 저항할 수 있는 새로운 형태의 보안 로그인, 암호화 링크, 장치 검증을 추가할 계획이다. 이 조치는 또한 향후 몇 년 내에 주 데이터를 처리하는 기업들이 포스트 양자 암호화로 전환하도록 요구하는 새로운 미국 주 규정과도 일치한다.
SEALSQ의 최고경영자 카를로스 모레이라는 이러한 전환이 더 이상 장기적인 기술 목표가 아니라고 말했다. 그는 "정부 및 국방 고객에게 서비스를 제공하는 플랫폼의 경우 양자 대비는 더 이상 선택 사항이 아니라 필수 요건"이라고 언급했다. 결과적으로 주 정부 및 공공 안전 업무에 사용되는 드론 기술은 새로운 안전 규정을 충족하기 위해 곧 이러한 유형의 내장 암호화가 필요할 수 있다.
다음으로 IBM(IBM)은 양자 칩이 오늘날 연구소와 데이터 허브에서 사용되는 대규모 컴퓨팅 시스템과 어떻게 작동할 수 있는지 보여주는 새로운 계획을 공유했다.
이 회사는 이 설계를 양자 중심 슈퍼컴퓨팅 모델이라고 부른다. 이 설정에서 양자 칩은 CPU 및 GPU 클러스터와 함께 실행되며, 고속 네트워크와 공유 데이터 도구가 구성 요소를 함께 연결한다. 간단히 말해, 목표는 기존 컴퓨팅 도구를 교체하는 것이 아니라 각 칩 유형이 가장 잘 처리하는 작업을 실행하도록 하는 것이다.
IBM 리서치 책임자 제이 감베타는 미래가 이러한 기술의 혼합에 의존할 것이라고 말했다. 그는 "미래는 양자 프로세서가 기존 고성능 컴퓨팅과 함께 작동하여 이전에는 도달할 수 없었던 문제를 해결하는 양자 중심 슈퍼컴퓨팅에 있다"고 말했다.
초기 테스트에서는 이 모델을 사용하여 대형 단백질 형태, 희귀 분자 구조 및 기존 컴퓨팅 도구의 한계를 넘어서는 기타 어려운 과학 사례에 대한 연구를 실행했다.
한편 Quantum Computing Inc.(QUBT)는 시에나 코퍼레이션(CIEN)과 함께 통신망이 양자 시대에 데이터를 어떻게 보호할 수 있는지 보여주는 실시간 데모를 실행했다고 밝혔다.
이 테스트는 세 가지 도구를 하나의 데이터 경로로 연결한다. 먼저 양자 키 공유 기술을 사용하여 안전한 키를 전송한다. 다음으로 사용자 확인을 위한 포스트 양자 암호화를 추가한다. 그런 다음 시스템은 고속 광 네트워크에서 실행할 수 있는 고속 AES 암호화로 모든 데이터를 래핑한다.
시에나는 자사의 웨이브서버 시스템이 미국 기술 규정에서 요구하는 포스트 양자 도구를 사용하면서도 초당 최대 1.6테라비트의 속도로 데이터를 보호할 수 있다고 밝혔다.
시에나의 수석 고문 파울리나 고메즈는 전환이 이미 시작되었다고 말했다. 그녀는 "양자 안전 통신으로의 전환은 이미 시작되었다"고 말했다.
기업들이 클라우드 네트워크와 주 데이터 링크를 통해 더 많은 데이터를 이동함에 따라, 이러한 도구의 조합은 향후 몇 년 동안 데이터를 안전하게 유지하는 핵심 단계가 될 수 있다.
마지막으로 퀀티늄은 양자 컴퓨팅의 가장 어려운 부분 중 하나인 오류 제어 분야에서 새로운 성과를 거두었다고 밝혔다.
이 회사는 헬리오스 트랩 이온 칩을 사용하여 100개 미만의 기본 큐비트로부터 수십 개의 안정적인 논리 큐비트를 구축하는 테스트를 실행했다. 결과는 칩의 원시 큐비트보다 최대 100배 낮은 오류율을 보여주었다.
이어서 팀은 3차원 자석 시스템의 테스트 모델을 실행하고 높은 정확도로 대형 GHZ 상태를 구축했다. 이러한 테스트는 오류 제어 방법이 이제 실제 양자 하드웨어에서 더 복잡한 작업을 지원할 수 있음을 보여준다.
현재로서는 이러한 성과가 대규모 양자 애플리케이션이 가까워졌다는 것을 의미하지는 않는다. 그러나 기술 스택의 주요 한계가 서서히 극복되고 있음을 보여준다.
우리는 팁랭크스의 비교 도구를 사용하여 양자 분야와 관련된 기업들을 정리했다. 목록에는 IonQ(IONQ) 및 리게티 컴퓨팅(RGTI)과 같은 순수 양자 기업과 함께 IBM 및 알파벳(GOOGL)과 같은 주요 양자 작업을 수행하는 대형 기술 기업이 포함되어 있다. 이 도구는 양자 부문이 계속 형성됨에 따라 이러한 기업들을 비교하는 명확한 시각을 제공하는 데 도움이 된다.
