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		<title>SCQC</title>
		<link>https://scqc.uos.ac.kr</link>
		<description>Seoul Center for Quantum Computation</description>
		
				<item>
			<title><![CDATA[Notice for lost data]]></title>
			<link><![CDATA[https://scqc.uos.ac.kr/?kboard_content_redirect=18]]></link>
			<description><![CDATA[Due to the sudden SCQC server error, unfortunately several data are damaged. The list of lost data is as follows:

- [운영평가위원회] 21.01.26 운영평가위원회
- [운영평가위원회] 21.09.10 운영평가위원회
- [운영평가위원회] 21.09.17 운영평가위원회

Sorry for this inconvenient situation and Thank you for understanding.

- admin]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 11:07:25 +0000</pubDate>
			<category domain="https://scqc.uos.ac.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[센터 자료실]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[22.01) 안도열 석좌 교수, 양자컴퓨팅 특허 출원 및 획득부문에서 세계 25등 달성]]></title>
			<link><![CDATA[https://scqc.uos.ac.kr/?kboard_content_redirect=17]]></link>
			<description><![CDATA[서울시립대학교가 양자컴퓨팅 분야의 특허 출원 및 획득 부문에서 세계 25등(2019년 기준)을 달성했다. 관련 특허의 발명자는 안도열 석좌교수이다.



 유럽연합(EU)산하의 연구기관인 JRC(Joint Reserach Center)의 기술 보고서[Patent Analysis of selected Quantum Technologies]에 따르면 서울시립대학교는 지난 10년간 특허 출원 및 획득 면에서 세계 25등에 올랐다. 이는 일본의 후지츠 및 미국의 스탠포드 대학보다 상위 순위이다.

​

 서울시립대학교는 1998년 과학기술부의 창의적 연구진흥 사업 &lt;양자정보처리연구&gt;를 수주해 당시 거의 불모지였던 국내 양자컴퓨팅 및 양자정보과학 분야 연구에 대한 단초를 제공했다. 연구단장은 안도열 석좌교수가 역임했다.



 
 안도열 교수는 반도체 레이저와 양자정보통신에 대한 연구업적을 세계적으로 인정받아 2005년 IEEE 펠로우, 2009년 미국물리학회(APS) 펠로우에 선정됐으며 2016년 일리노이대학교 탁월한 동문상 (Distinguished Alumni Award)을 수상했다. 지금까지 250여 편의 SCI논문을 발표하고 40여건의 국제특허를 획득했다. 안 교수는 2020년 9월 미공군에서 선정한 혁신적인 양자기술 연구자 후보로 선정되어 2021년 3월부터 미공군 연구소에서 발주한 양자컴퓨팅 최적화 과제를 수행하고 있다.  

​

 이번 성과를 토대로 서울시립대학교는 4차 산업혁명의 핵심 기술인 양자컴퓨팅 분야에서 지속적으로 연구 역량을 발휘할 전망이다.



출처: 서울시립대학교(https://www.uos.ac.kr/korColumn/view.do?list_id=about03&amp;seq=38&amp;sort=2&amp;menuid=2000001009006000000) 



기사원문

"서울시립대학교 안도열 석좌 교수, 양자컴퓨팅 특허 출원 및 획득부문에서 세계 25등 달성", &lt;조선일보&gt;, 2022.01.17. (https://lifenlearning.chosun.com/pan/site/data/html_dir/2022/01/17/2022011700557.html)

"서울시립대 안도열 석좌 교수, 양자컴퓨팅 특허 출원 및 획득부문에서 세계 25등 달성", &lt;한겨례&gt;, 2022.01.17. (https://www.hani.co.kr/arti/economy/biznews/1027595.html)]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 11:03:20 +0000</pubDate>
			<category domain="https://scqc.uos.ac.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[센터소식]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[21.11) 안도열 교수, 위성기반 양자통신을 위한 원천기술 개발]]></title>
			<link><![CDATA[https://scqc.uos.ac.kr/?kboard_content_redirect=16]]></link>
			<description><![CDATA[- 네이처 자매지 npj Quantum Infgormation에 논문 발표
- 인공위성기반 양자통신의 핵심요소인 광자의 편광과 중력장과의 상호작용에 대한 이론 적립
- 미국공군연구소(AFRL), 서울대학교와 공동연구


 서울시립대학교는 전자전기컴퓨터공학부 안도열 석좌교수가 미국공군연구소(AFRL) 폴 알싱 박사, 서울대학교 박남규 교수와의 공동연구를 통해 중력장이 양자시스템에 미치는 영향을 예측할 수 있는 이론을 정립, 네이처 자매지 npj Quantum Information 최신호에 논문이 게재됐다고 밝혔다. 제1 저자는 노한솔 동문(전자전기컴퓨터공학부,09)이다.
  
* (논문명) Quantum mechanical rotation of a photon polarization by Earth’s gravitational field
 - (제1저자) 노한솔 (서울시립대학교 석사:지도교수 안도열, 서울대학교 박사과정)
 - (제2저자) 미국공군연구소 (AFRL) 폴 알싱 (Paul M Alsing) 박사
 - (교신저자) 서울시립대학교 안도열 석좌교수

  
공동연구진은 지구의 중력장이 지상의 기지국과 인공위성 간 양자통신에 사용되는 광자의 편광에 미치는 영향을 예측할 수 있는 위그너 회전에 대한 이론적 모델을 정립했다. 본 논문에서 도출된 중력에 대한 양자효과가 실험적으로 검증될 경우 양자역학과 일반상대성 이론이 결합될 수 있는 학문적인 단초가 될 수 있을 것으로 예상된다.

​

 이 연구로 지구의 중력장이 GPS시스템처럼 위성 기반 양자통신에 상당한 오류를 초래할 수 있음이 밝혀졌다. 이 연구 성과는 인공위성 기반의 양자통신 등 4차산업혁명의 신기술 개발에 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

​

 현대물리학의 양대 축인 양자역학과 일반 상대성 이론의 결합은 지금까지도 난제라는 것이 학계의 정설이었으나, 이번 연구개발을 통해 양자계에 대한 일반 상대성 이론 적용의 새로운 지평을 열었다는 평가를 받고 있다.

​

 안도열 교수는 2020년 9월, 미공군에서 선정한 혁신적인 양자기술 연구자 후보에 선정, 2021년 3월부터 미공군 연구소에서 발주한 양자컴퓨팅 최적화 연구를 수행하고 있다. 한편, 안 교수는 그동안 10건의 미국특허와 10여 건의 국내특허를 확보했으며 양자컴퓨팅 및 양자암호기반의 사이버 보안 원천기술을 보유하고 있다. 2020년도에만 5건의 관련 미국특허를 획득했다.

​


 안 교수는 반도체 레이저와 양자정보통신에 대한 연구업적을 세계적으로 인정받아 2005년 IEEE 펠로우, 2009년 미국물리학회(APS) 펠로우에 선정됐으며 2016년 일리노이대학교 탁월한 동문상 (Distinguished Alumni Award)을 수상한 바 있다. 지금까지 250여 편의 SCI논문을 발표하고 40여 건의 국제특허를 획득했다.]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 11:02:26 +0000</pubDate>
			<category domain="https://scqc.uos.ac.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[센터소식]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[21.04) 안도열 교수, 양자컴퓨팅 알고리듬 최적화 연구성과 거둬]]></title>
			<link><![CDATA[https://scqc.uos.ac.kr/?kboard_content_redirect=15]]></link>
			<description><![CDATA[- 2021년부터 3년간 미공군 연구소(AFOSR) 연구과제 수행 시작  
- 양자정보처리연구단 안도열 석좌교수의 20년 이상의 지속적인 연구성과
- 사이언티픽 레포트에 성과 게재 등 세계적 연구자로 우수성 인정 받아
 

 

 서울시립대학교(총장 서순탁)는 21년 4월 미공군 연구소에서 발주한 양자컴퓨팅 최적화 과제에 본 대학 양자정보처리연구소장인 안도열 석좌교수가 선정되어 연구 과제를 수행하게 되었다고 밝혔다.

 

○ 안도열 교수는 2020년 미국 공군이 주최한「Million Dollar International Quantum U Tech Accelator」대회에서 제안된 250여 개의 과제 중에서 아시아권에서는 유일하게 선정되어 그 우수성을 인정받았다. 이번에 선정된 과제 주제는「Quantum Algorithm Optimization using quantum Karnaugh Map」이며 내년 3월까지 1차년도 과제를 수행하고 이후 총 3년간의 연구를 진행할 예정이다.

○ 안 교수가 수행한 ‘양자카르노맵 기반의 양자컴퓨팅 알고리듬 최적화 연구’는 양자컴퓨팅 수행에 필요한 양자회로의 복잡도를 획기적으로 감소시킬 수 있는 방법론으로 양자컴퓨터의 활용도를 극대화하는 것에 큰 공헌을 인정받아 네이처 자매지인 사이언티픽 리포트(2020)에 게재된 바 있다.

 

 이러한 성과는 1998년부터 과학기술부 창의적연구진흥사업 양자정보처리연구를 서울시립대학교에 유치하여 당시 거의 전무한 국내의 양자정보분야 연구를 개척하고 이 분야 발전에 매진해 온 안도열 교수의 노력의 결실이라고 볼 수 있다.

 

○ 양자회로 설계 최적화 기술 세계 최초 개발

 

서울시립대학교 전자전기컴퓨터공학부 안도열 석좌교수는 양자 카르노맵이란 양자컴퓨팅 최적화 기술을 개발해 현재 상용화 단계인 양자컴퓨터와 양자알고리듬의 연산속도를 획기적으로 증가시킬수 있는 양자회로 최적화 기술을 세계 최초로 개발했다. 또한 안 교수의 최적화 기술은 2020년 9월 미공군에서 선정한 혁신적인 양자기술 후보에 선정됐다.

 

○ 4차 산업혁명의 신기술 개발에 양자 컴퓨팅 기술의 활용도 기대 커

 

안 교수는 그동안 양자컴퓨터를 이용한 양자화학 기반의 분자구조 양자 시뮬레이션 기반의 신약 개발, 금융공학 및 양자머신러닝 등에 적용 가능한 10건의 미국특허와 십여 건의 국내 특허를 확보하여 양자컴퓨팅 및 양자암호기반의 사이버 보안 원천기술을 이미 보유하고 있다. 2020년도에만 5건의 관련 미국특허를 획득하였다. 이러한 안 교수의 성과는 4차 산업혁명 시대에 사회적으로 크게 기여할 것으로 예상된다.

 

안 교수는 반도체 레이저와 양자정보통신에 대한 연구업적을 세계적으로 인정받아 2005년 IEEE 펠로우, 2009년 미국물리학회(APS) 펠로우에 선정됐으며 2016년 일리노이대학교(UIUC) 탁월한 동문상(Distinguished Alumni Award)를 수상했다. 현재까지 250여 편의 SCI논문을 발표하고 40여 건의 국제특허를 획득했다.

 

"서울시립대학교, 양자컴퓨팅 알고리듬 최적화 연구성과 거둬", &lt;온라인 중앙일보&gt;, 2021.04.27, (https://n.news.naver.com/article/025/0003097086)]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 11:01:31 +0000</pubDate>
			<category domain="https://scqc.uos.ac.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[센터소식]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Notice for lost data]]></title>
			<link><![CDATA[https://scqc.uos.ac.kr/?kboard_content_redirect=14]]></link>
			<description><![CDATA[Due to the sudden SCQC server error, several resources are damaged. The list of lost data is as follows:

- 서울양자컴퓨팅센터 겨울 워크숍
- [한국물리학회] 양자정보과학 여름학교 안내
- [비교과] Kaggle - Dacon과 함께하는 실용 머신러닝 - 첨부파일

Sorry for this inconvenient situation and Thanks for your understanding.

- admin]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 10:59:27 +0000</pubDate>
			<category domain="https://scqc.uos.ac.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[공지사항]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[비교과] Kaggle - Dacon과 함께하는 실용 머신러닝]]></title>
			<link><![CDATA[https://scqc.uos.ac.kr/?kboard_content_redirect=13]]></link>
			<description><![CDATA[서울시립대학교 양자정보처리연구소에서 다음과 같이 겨울방학 비교과 프로그램을 개시하오니 많은 참여 바랍니다.



대상: 관심있는 사람 누구나

수강인원: 최대 24명 (선착순)

강의: 조운형 (물리학과)
신청기간: ~ 2023년 1월 3일 (신청: https://forms.gle/7cfrbBMHcg3oPJD4A)

일정: 2023년 1월 4일 ~ 2월 13일

매주 월/수요일 19:00 ~ 22:00

장소: 서울시립대학교 과학기술관 110호 (오프라인)

온라인 (자료 공유)



※ 강의, 실습 동시에 진행됩니다. 

※ 프로그램 진행 상황에 따라 아래 강의 계획은 변동될 수 있습니다. 

※ 문의 E-mail) scqc@g.uos.ac.kr]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 10:55:57 +0000</pubDate>
			<category domain="https://scqc.uos.ac.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[공지사항]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[비교과] 그래핀 광전자공학 &amp; 플라즈모닉스 특강_Dr. Tony Low]]></title>
			<link><![CDATA[https://scqc.uos.ac.kr/?kboard_content_redirect=12]]></link>
			<description><![CDATA[서울시립대학교 양자정보처리연구소에서 다음과 같이 비교과 프로그램을 개시하오니 많은 참여 바랍니다.



주제: Graphene optoelectronics and plasmonics

강의: Dr. Tony Low (University of Minnesota)
신청기간: ~ 2022년 8월 5일 (신청: https://forms.gle/MPwWsLdo6x46qaqV6)

일정: 8월 5일 ~ 8월 19일 / 10:30 ~ 12:00 (기간 내 총 6회)
장소: 서울시립대학교 과학기술관 314호 (오프라인)

          온라인강의실 (교재 &amp; 자료 공유) (https://uclass.uos.ac.kr/course/view.php?id=12223)
주관: 양자정보처리연구소 



 
※ 모든 강의는 영어로 진행됩니다.

_______________________________________________________________



Dr. Tony Low (University of Minnesota, Paul Palmberg Professor in the Department of Electrical &amp; Computer Engineering, and a member of the graduate faculty in the Physics Department)

University website: https://cse.umn.edu/ece/tony-low
Group website: https://tonylow.umn.edu/
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=mf9OBbYAAAAJ&amp;hl=en&amp;oi=ao 
Topic Graphene optoelectronics and plasmonics

Abstract

  Recent advances in 2D van der Waals materials opened the door to a new plethora of exciting optical phenomena and applications. In particular, 2D materials are interesting as their optical response resides across the sought after mid-infrared spectrum, which finds applications in gas and biomolecule sensing and free space communications, near-infrared spectrum for telecommunications, and the visible spectrum. This series of seminars is divided into two parts. The first part is geared towards introducing basic concepts of the optoelectronic and plasmonic properties of 2D, such as carrier statistics, 2D electrostatics, optical conductivity, light scattering and absorption, and plasmon modes in 2D, using graphene as a prime example. In the second part, I will provide my perspective on where 2D optoelectronics and plasmonics might be most promising and unique in terms of applications. I will discuss how graphene metasurface can be constructed to focus mid-infrared light, to reflect them defying Snell’s law, and illusion optics. I will explain why graphene plasmonics is uniquely suited as a tunable platform for biomolecular and gas fingerprinting, and discuss recent theory and experiments on this front. Finally, I hope to impress upon you that the wide range of electronic properties in 2D materials opens the door to the engineering of a plethora of novel mid-infrared plasmonic effects which has to-date been inaccessible in conventional plasmonic materials like bulk noble metals. This includes slow plasmons in bilayer graphene, chiral plasmons in twisted bilayer graphene, hyperbolic plasmons in anisotropic materials, Berry plasmons in massive Dirac like materials, plasmons immune to Landau damping in finite electronic width materials, and current driven amplified plasmons in WTe2.




Youtube (Basic device physics)


Playlist 1. Basic phenomena

Science phenomena; light wave particle duality. Electron particle wave duality. Electromagnetism - Faraday. Electromagnetic fields - Maxwell. Quantum wave function and collapse.

 

Playlist 2. Linear algebra

Linear vectors. Inner products. Outer products. Unitary, adjoint, Hermitian etc. Gram Schmidt procedure. Matrix diagonalization. Commutator relations.

 

Playlist 3. Quantum mechanics

Quantum mechanics postulates. Representing wavefunctions. Position and momentum operators. Canonical commutation relations. Density matrix. Schrodinger equation. Heisenberg equation of motion. Interaction picture and linear response.

 

Playlist 4. Statistical distribution law

Identical and indistinguishable particles. Permutation and combination. Multiplicity for classical distinguishable particles. Maxwell Boltzmann distribution. Multiplicity for fermions and boson. Fermi Dirac statistical distribution. Bose Einstein distribution.]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 10:53:37 +0000</pubDate>
			<category domain="https://scqc.uos.ac.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[공지사항]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[비교과] MLOps 입문]]></title>
			<link><![CDATA[https://scqc.uos.ac.kr/?kboard_content_redirect=11]]></link>
			<description><![CDATA[MLOps 입문



○ MLOps (Data + Machine Learning &amp; Development &amp; Operations) 란 Data와 머신러닝 기법들을 활용한 서비스를 디자인 및 개발하고,

   실제 서비스 운영에 도입되었을 때 유기적인 사이클로 순환될 수 있는 개발환경 구축 체계



목표: 표준화된 MLOps 시스템인 설계, 배포, 모니터링 프로세스를 경험하고 이해한다.

강사: 차성재 (ImAI 책임 연구원)

참여교수: 정재일 (물리학과, 스마트시티학과)

활동기간: 2022.07.04~08.29 ( 월 수 오후7-10 시 예정)

활동범위: 강의 및 실습

대상: 관심있는 사람 누구나

선발인원: 20 명 이내

신청기간: ~7/4( 월 )

신청방법: 구글링크를 통해 신청

( https://forms.gle/tMKcMYyxa23vpXiu8 )



지원사항/특전: 수료증 발급



문의: scqc@g.uos.ac.kr


&lt; 참고도서 &gt;  

1. 핸즈 온 머신러닝
2. Introduction MLOps (MLOps 도입 가이드)
3. MLFlow를 활용한 MLOps]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 10:49:05 +0000</pubDate>
			<category domain="https://scqc.uos.ac.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[공지사항]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[비교과] 빅데이터를 활용한 머신러닝 실습]]></title>
			<link><![CDATA[https://scqc.uos.ac.kr/?kboard_content_redirect=10]]></link>
			<description><![CDATA[빅데이터를 활용한 머신러닝 실습 


강사: 차성재 (ImAI 책임 연구원)

참여교수: 정재일 (물리학과, 스마트시티학과)

활동기간: 2022.07.04~08.29 ( 월 수 오후7-10 시 예정)

활동범위: 강의 및 실습 진행, 프로젝트

대상: 관심있는 사람 누구나

선발인원: 20 명 이내

신청기간: ~7/4( 월 )

신청방법: 구글링크를 통해 신청

( https://forms.gle/XT19D5kA23kVBZ1BA )



지원사항/특전: 수료증 발급



문의: scqc@g.uos.ac.kr]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 10:45:06 +0000</pubDate>
			<category domain="https://scqc.uos.ac.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[공지사항]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[비교과] 네카라쿠배 코딩테스트 스터디 모집 안내]]></title>
			<link><![CDATA[https://scqc.uos.ac.kr/?kboard_content_redirect=9]]></link>
			<description><![CDATA[네카라쿠배 코딩테스트 스터디 모집 안내



목표: 대기업 취업 대비 코딩테스트 스터디 참여

참여교수: 정재일

활동기간: 2022.07.05.~07.31. ( 화 목 오후2-5 시 예정)

활동범위: 지도교수 선정, 스터디 수행, 중간/ 최종발표/ 보고서

대상: 서울시립대 학부 재학생

선발인원: 20 명 이내

신청기간: ~7/4( 월 )

신청방법: 구글링크를 통해 신청

( https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpXjwr_jfULhlPhBtgkqCr_fOJxvEtK9VcjTkMEraLNPggWQ/viewform?usp=sf_link )

신청자에 한해 면담을 통한 선발 ( 참여의지와 적극성, 성취목표 등을 고려함)

지원사항/ 특전: 비교과프로그램 수료, 1 개월 장학금 지급,

의무사항: 1 개월 주 2 일 이상 참여, 최종보고서 ( 대면 참석 예정이나 비대면 옵션 고려함)

문의처:

우지수 woojisoo97@naver.com

 


&lt; 상세내용&gt;

네카라쿠배 코딩테스트 스터디(비교과프로그램) 모집 안내

여름방학 기간동안, 대기업 취업에 필요한 코딩테스트와 관련해 공부하는 스터디로 아래와 같은 순서로 진행하고 합니다

1 주차 : 코드업 기본100 제 + 그리디 알고리즘

2 주차 : 탐색문제 BFS DFS

3 주차 : 기본 동적 프로그래밍

4 주차 : 그래프이론 , 문자열 , 중/ 고급 동적 프로그래밍

 

이 비교과프로그램을 통해서, 코딩과 관련해 취업을 목표로 하는 물리학과 학생들에게 도움이 되고자 합니다.

(Python 으로 코드업 기본100 제의 문제를 풀 정도의 실력이면 충분합니다 .)]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 10:43:13 +0000</pubDate>
			<category domain="https://scqc.uos.ac.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[공지사항]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Notice for lost seminar information]]></title>
			<link><![CDATA[https://scqc.uos.ac.kr/?kboard_content_redirect=8]]></link>
			<description><![CDATA[Due to the sudden error of the SCQC server, unfortunately, we lost several information of past seminar. If someone who read this notice want to find those information, please contact with University of Seoul Department of Physics office.

The list of lost information is as follows:

- SCQC 2nd Seminar
- SCQC 3rd Seminar
- SCQC 4th Seminar
- SCQC 5th Seminar
- SCQC 6th Seminar

Sorry for the discomfort caused by this inconvenient situation.
Thank you for your understanding.

- admin]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 10:40:17 +0000</pubDate>
			<category domain="https://scqc.uos.ac.kr/?kboard_redirect=3"><![CDATA[세미나]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[양자정보처리연구소 콜로퀴움_2022년 07월 21일 (목)_Hayata Yamasaki]]></title>
			<link><![CDATA[https://scqc.uos.ac.kr/?kboard_content_redirect=7]]></link>
			<description><![CDATA[- 날짜: 2022년 07월 21일 (목) 16:00 ~ 18:00

- 주제: 양자정보처리연구소 콜로퀴움

- 장소: 

오프라인: 서울시립대학교 과학기술관 112호
온라인: ZOOM (https://uos-ac-kr.zoom.us/j/4894797497)


- 초청연사 -



Dr. Hayata Yamasaki (Affiliation. Institute for Quantum Optics and Quantum Information — IQOQI Vienna, Austrian Academy of Sciences)

Title Quantum Machine Learning: Basics of quantum computation and techniques for accelerating machine learning

Abstract

  Recent technological advances open a way to apply quantum technologies to performing computation based on the law of quantum mechanics, which is called quantum computation. Quantum computation is believed to achieve significant speedups compared to conventional classical computation in solving a class of computational problems. However, it is usually challenging (yet exciting) to discover socially impactful problems for which we use such quantum speedups.  In this talk, I discuss how we can use quantum computation to speed up machine-learning tasks. I will summarize a formulation of quantum computation and introduce several cutting-edge techniques for quantum machine learning. 



  The talk is based on theoretical developments and techniques in the following papers

https://arxiv.org/abs/2004.10756
https://arxiv.org/abs/2106.09028]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 10:27:17 +0000</pubDate>
			<category domain="https://scqc.uos.ac.kr/?kboard_redirect=3"><![CDATA[세미나]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[양자정보처리연구소 정기 세미나_2022년 05월 31일 (화)_김필립(Philip Kim)]]></title>
			<link><![CDATA[https://scqc.uos.ac.kr/?kboard_content_redirect=6]]></link>
			<description><![CDATA[- 날짜: 2022년 05월 31일 (화) 16:00 ~ 18:00

- 주제: 양자정보처리연구소 정기 세미나

- 장소: 서울시립대학교 정보기술관 110호 (19-110)




- 초청연사 -



Philip Kim (Dept. of Physics, Harvard University) 16:00~18:00 

Title Induced Superconductivity in the Fractional Quantum Hall Edge in Graphene Heterostructures

Abstract

  Topological superconductors represent a phase of matter whose properties cannot be smoothly changed from one phase to another, a robustness which renders them suitable for quantum computing. The past decade has witnessed substantial progress towards a qubit based on Majorana modes, non-Abelian excitations whose exchange—braiding—produces topologically protected logic operations. However, because braiding Majoranas cannot provide a universal quantum gate set, Majorana qubits are computationally limited. This drawback can be overcome by parafermions, a novel set of non-Abelian modes whose array supports universal topological quantum computation. The primary route to synthesize parafermions involves inducing superconductivity in the fractional quantum Hall (fqH) edge. In this presentation we use high- quality van der Waals devices, coupled to narrow superconducting NbN, in which superconductivity and robust fqH coexist. We find crossed Andreev reflection (CAR) across the superconductor separating two counterpropagating fqH edges which demonstrates their superconducting pairing. The CAR probability of the integer edges is insensitive to magnetic field, temperature, or filling, providing evidence for spin-orbit coupling which enables the pairing of the otherwise spin-polarized edges. FqH edges, however, may show a higher CAR probability varying with temperature, an observation contrasting with that in integer edges. Control experiments show that CAR vanishes at high temperature and excitation as expected from the finite superconducting and fqH energy gaps. These results demonstrate all the required ingredients for parafermions, laying the groundwork for their experimental research in condensed matter.]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 10:26:29 +0000</pubDate>
			<category domain="https://scqc.uos.ac.kr/?kboard_redirect=3"><![CDATA[세미나]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[SCQC_9th_Seminar_2022년 04월 06일 (수)_조명래]]></title>
			<link><![CDATA[https://scqc.uos.ac.kr/?kboard_content_redirect=5]]></link>
			<description><![CDATA[- 날짜: 2022년 04월 06일 (수) 16:00 ~ 18:00

- 주제: SCQC 정기 세미나

- 장소: Zoom 회의



Zoom 회의 참가


- 초청연사 -



조명래 (National Physical Laboratory, UK) 16:00~18:00 

Title An electron interferometer in quantum hall graphene and superconducting quantum information processing at NPL

Abstract

  The concept of van der Waals heterostructure enables us to harness exotic properties of 2D materials in their cleanest limit. Thanks to such progress, recently several studies have demonstrated electron quantum optics devices with graphene by exploiting the wave nature of electrons in the quantum Hall regime.[1, 2, 3, 4] Previously this had been only possible with high-mobility GaAs 2D electron gas. Here, we present the realization of a graphene Mach-Zehnder interferometer with fully tunable beam splitters.[2] Coherent splitting and mixing of the copropagating but opposite-valley (with the same spin) channels of the PN interface are independently achieved by tuning the filling factors below, above, and around the flake of graphene in the quantum Hall regime. Measuring the modulation of the electrical current through the PN junction reveals a quantum interference pattern. This experiment provides an additional material platform in the field of electron quantum optics.


  Next, we present a brief introduction of NPL’s Superconducting Quantum Information Processing (SQIP) group and our ongoing projects. Among the various quantum platforms, superconducting quantum circuits stand out with their scalability which stems from the accumulated experience of microelectronic circuits. Our projects include but are not limited to 1) detection of decoherence sources in quantum circuits 2) fabrication process optimization for quantum circuits 3) novel instrumentations at the mK regime, potentially leading to new, highly advanced capabilities in both nanotechnology and quantum computing.



[1]  Di S. Wei, Toeno Van der Sar, Javier D. Sanchez-Yamagishi, et al. Mach-Zehnder interferometry using spin- and valley-polarized quantum Hall edge states in graphene. Science Advances 3, e170060 (2017)

[2]  M. Jo, P. Brasseur, A. Assouline, et al. Quantum Hall Valley Splitters and a Tunable Mach-Zehnder Interferometer in Graphene. Physical Review Letters 126, 146803 (2021)

[3]  Déprez, C., Veyrat, L., Vignaud, H. et al. A tunable Fabry–Pérot quantum Hall interferometer in graphene. Nature Nanotechnology 16, 555–562 (2021)

[4]  Ronen, Y., Werkmeister, T., Haie Najafabadi, D. et al. Aharonov–Bohm effect in graphene-based Fabry–Pérot quantum Hall interferometers. Nature Nanotechnology 16, 563–569 (2021)]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 10:25:13 +0000</pubDate>
			<category domain="https://scqc.uos.ac.kr/?kboard_redirect=3"><![CDATA[세미나]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[SCQC_8th Seminar_2022년 01월 12일 (수)_이경훈]]></title>
			<link><![CDATA[https://scqc.uos.ac.kr/?kboard_content_redirect=4]]></link>
			<description><![CDATA[- 날짜: 2022년 1월 12일 (수) 15:00 ~ 17:00

- 주제: SCQC 정기 세미나

- 장소: Zoom 회의





- 초청연사 -



이경훈(UC Berkeley) 15:00~17:00 

"Visualizing  moiré superlattices in twisted bilayer graphene and extending coherence in superconducting qubits" 

  A moiré superlattice is produced by stacking lattice-mismatched 2D materials or by introducing misalignment. The moiré superlattice generates periodic potential that can strongly modify the electronic properties of the constituent 2D layers. However, the moiré superlattice may contain structural details such as atomic reconstruction into relaxed domains and local inhomogeneity. Thus, a high-resolution imaging probe is critical to correlate the moiré structure with the resulting material behavior. The first part of my talk, I will demonstrate the versatility of scanning impedance microwave microscopy (sMIM) in imaging the moiré in various graphitic systems at ambient conditions. In the second part of my talk, I will discuss superconducting circuits, one of the promising candidates in a race to build scalable and fault-tolerant quantum computers. However, the coherence of superconducting qubits still needs to be improved much for testing useful algorithms. One of the main sources of decoherence is the non-equilibrium quasiparticles (QPs), which can be viewed as broken Cooper pairs (CPs). Our effort toward mitigation of decoherence will be introduced. 




[1] K. Lee*, MIB Utama*, S Kahn*, et al., Science Advances 2020 (in press), ArXiv:2006.04000 (2020)
[2] MIB Utama*, RJ Koch*, K. Lee*, et al., Nature Physics 2020 (in press), ArXiv:1912.00587]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 10:24:06 +0000</pubDate>
			<category domain="https://scqc.uos.ac.kr/?kboard_redirect=3"><![CDATA[세미나]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[SCQC_7th Seminar_2021년 12월 01일 (수)_허준석]]></title>
			<link><![CDATA[https://scqc.uos.ac.kr/?kboard_content_redirect=3]]></link>
			<description><![CDATA[- 날짜: 2021년 12월 1일 (수) 15:00 ~ 17:00

- 주제: SCQC 정기 세미나

- 장소: Zoom 회의





- 초청연사 -



허준석 (성균관대학교)

"Analog Quantum Simulation of Non-Condon Effects in Molecular Spectroscopy"


In my talk, I will present a linear optical implementation for analog quantum simulation of molecular vibronic spectra, incorporating the non-Condon scattering operation with a quadratically small truncation error. To date, analog and digital quantum algorithms for achieving quantum speedup have been suggested only in the Condon regime, which refers to a transition dipole moment that is independent of nuclear coordinates. For analog quantum optical simulation beyond the Condon regime (i.e., non-Condon transitions), the resulting nonunitary scattering operations must be handled appropriately in a linear optical network. In this work[1], we consider the first- and second-order Herzberg–Teller expansions of the transition dipole moment operator for the non-Condon effect for implementation on linear optical quantum hardware. We believe that the method opens a new way to approximate arbitrary nonunitary operations in analog and digital quantum simulations.


[1] ACS Photonics 2021, 8, 7, 2007–2016]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 10:22:57 +0000</pubDate>
			<category domain="https://scqc.uos.ac.kr/?kboard_redirect=3"><![CDATA[세미나]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[SCQC_1st Seminar_2021년 05월 12일 (수)_공수현, 이동헌]]></title>
			<link><![CDATA[https://scqc.uos.ac.kr/?kboard_content_redirect=2]]></link>
			<description><![CDATA[날짜: 2021년 5월 12일 (수)  15:00 ~ 17:00

주제: SCQC 1차 정기 세미나

장소: Zoom 회의

 

 

-초청연사-

 

공수현 (고려대학교)    15:00 - 16:00

"Manipulation of light in a WS2 layer” 

 

이동헌 (고려대학교)    16:00 - 17:00

"Quantum sensing based on solid-state spin qubits in diamond"

 Various quantum systems have been studied in the field of quantum information, quantum network and quantum metrology. Among the systems, atom-like defect center in diamond crystal has got rapidly increasing attention due to its unique properties for quantum applications. Particularly nitrogen-vacancy (NV) defect centers in diamond are solid-state spin-qubits possessing remarkable quantum properties applicable to various fields including quantum information science and quantum sensing. For instance, its atomic-scale size, long spin coherence times, and high magnetic field sensitivity are suitable for nanometer and nanotesla magnetometry.

 

 In this talk, I will introduce quantum systems based on diamond NV centers and the basic working principles. Moreover, several sensing examples will be discussed, for instance, sensing strain field in diamond mechanical oscillators and imaging magnetic field using single spin scanning magnetometer.

First, we will show that embedded NV centers in high-quality diamond mechanical oscillators can detect the motion-induced strain field and the same interaction also enables coherent control of NV’s spin and optical properties. Second, a novel single spin scanning magnetometer based on NV centers will be discussed. Combination of high spatial resolution and high magnetic field sensitivity enables imaging of magnetic samples and transport devices.]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 10:20:40 +0000</pubDate>
			<category domain="https://scqc.uos.ac.kr/?kboard_redirect=3"><![CDATA[세미나]]></category>
		</item>
			</channel>
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