산자부‘산업AI솔루션실증·확산지원사업’선정통합품질이력분석AI구축[이데일리김현아기자]산업특화AI(VerticalAI)기업마키나락스가중견반도체제조기업현장에서즉시활용할수있는AI에이전트솔루션실증에들어간다.산업통상자원부의‘산업AI솔루션실증·확산지원사업’에선정된마키나락스는‘산업AI반도체솔루션기반구축및실증’과제를오는2026년6월까지수행한다.사업비는약13억원규모다.“복잡한데이터·AI인력부족”…반도체중견기업AI전환의벽낮춘다국내반도체장비·부품산업은▲이기종장비데이터표준화▲AI인력수급▲맞춤형솔루션부재▲벡터DB및LLM기반인프라구축난이도등구조적인난제를안고있다.특히장비운전로그·FAT/SAT(출하전·후검사보고서)·고장이력등방대한제조데이터를실시간분석·제어하는일은개별기업이단독으로추진하기어려운영역이다.이에따라업계에서는대규모인프라구축없이도빠르게적용가능한반도체특화AI솔루션도입이제조경쟁력확보를위한핵심전략으로부상하고있다.컨소시엄구성…“현장즉시투입가능한AI에이전트공급”마키나락스는이번사업을위해▲뉴파워프라즈마▲서플러스글로벌▲와이씨▲주성엔지니어링▲케이씨텍▲한국반도체산업협회(KSIA)와컨소시엄을구성했다.마키나락스는산업AI플랫폼‘런웨이(MakinaRocksRunway)’를기반으로중견제조현장에최적화된반도체특화AI에이전트를개발·공급한다.핵심실증모델은△FAT/SAT보고서△에러·고장이력△운전로그등제조이력데이터를LLMOps(대형언어모델운영환경)방식으로통합분석하는‘품질이력관리AI에이전트’다.엣지(Edge)환경과연동해실시간분석·자동업데이트·배포를지원하며,제조사가지속적으로개선가능한AI자율운영체계구축을지원한다.윤성호마키나락스대표는“글로벌반도체기업과의프로젝트경험을바탕으로이번실증사업을통해국내중견제조사가바로적용가능한AI기반경쟁력확보방안을제시할것”이라며“제조사가자체적으로AI를운영하고현장문제를해결할수있는플랫폼중심구조를정착시키겠다”고말했다.AI플랫폼‘런웨이’…MLOps·LLMOps·AgentOps전주기통합마키나락스의런웨이는▲데이터통합▲멀티모델관리(MLOps)▲대형언어모델운영(LLMOps)▲에이전트운영(AgentOps)까지아우르는AI운영플랫폼이다.현재현대자동차,삼성전기,국방과학연구소,한국수자원공사,보험개발원등다양한산업현장에적용돼기업의자체AI운영역량을강화하는데활용되고있다.김현아([email protected])Copyright©이데일리.무단전재및재배포금지.
美OCP서차세대낸드스토리지제품전략공개'2025OCP글로벌서밋'에서SK하이닉스의발표세션현장모습/사진제공=SK하이닉스SK하이닉스가13~16일(현지시간)미국캘리포니아주새너제이에서진행된'2025오픈컴퓨트프로젝트(OCP,OpenComputeProject)글로벌서밋'행사에참가해차세대낸드스토리지제품전략을발표했다고27일밝혔다.'오픈컴퓨트프로젝트글로벌서밋'은세계최대규모의개방형데이터센터기술커뮤니티인'OCP'가주최하는연례행사다.SK하이닉스는"AI(인공지능)추론시장이급성장하면서많은데이터를신속하고효율적으로처리할수있는낸드스토리지(저장장치)제품수요가크게확대되고있다"며"당사는'AIN(에이아이엔,AI-낸드)패밀리'라인업을구축해AI시대에최적화된설루션제품으로고객들의수요를충족시키겠다"고밝혔다.AIN패밀리는성능,대역폭,용량등세가지측면에서각각최적화된낸드제품으로서데이터처리속도향상과저장용량극대화를구현한제품군이라는설명이다.먼저AINP(성능)는대규모AI추론환경에서발생하는방대한데이터입출력을효율적으로처리하는설루션이다.AI연산과스토리지간병목현상을최소화해처리속도와에너지효율을대폭향상시키는제품이다.이를위해SK하이닉스는낸드와컨트롤러를새로운구조로설계중이며2026년말샘플출시계획이다.또AIND(용량)는저전력,저비용으로대용량데이터를저장하는데초점을맞춘고용량설루션으로AI데이터보관에적합하다.기존QLC(한개의셀에4개의정보를저장)기반TB(테라바이트)급SSD(솔리드스테이트드라이브)보다용량을최대PB(페타바이트)급으로높이고SSD의속도와HDD(하드디스크드라이브)의경제성을동시에구현한중간계층스토리지를목표로하고있다.마지막으로AINB(대역폭)는낸드를적층해대역폭을확대한설루션이다.이는'HBFTM'으로불리는기술을적용한SK하이닉스의제품명이다.HBF(고대역폭플래시)는D램을적층해만든HBM(고대역폭메모리)과비슷하게낸드플래시를쌓아서만든제품이다.대용량,저비용의낸드에HBM적층구조를결합한것이핵심이다.SK하이닉스는AINB를HBM과함께배치해용량문제를보완하는구조등다양한활용방안을검토하고있다.SK하이닉스는AINB생태계확대를위해지난8월HBF표준화양해각서(MOU)를체결한미국샌디스크와함께14일저녁OCP행사장인근과학기술센터(TheTechInteractive)에서글로벌빅테크관계자들을초청해'HBF나이트'를열었다.국내외교수진이참가해패널토의로진행된이날행사에는수십여명의업계주요설계전문가들과기술진들이참석했다.이자리에서SK하이닉스는낸드스토리지제품혁신을가속화하기위한업계차원의협력을제안했다.안현SK하이닉스개발총괄사장(CDO)은"이번OCP글로벌서밋과HBF나이트를통해'글로벌AI메모리설루션프로바이더'로성장한SK하이닉스의현재와미래를선보일수있었다"며"차세대낸드스토리지에서도다양한파트너와협력해AI메모리시장의핵심플레이어로올라설수있도록할것"이라고말했다.박종진기자[email protected]©머니투데이&mt.co.kr.무단전재및재배포,AI학습이용금지.
-표준연,‘얼음XXI’세계최초발견김민주(왼쪽)박사후연구원과이윤희책임연구원이동적다이아몬드앤빌셀장치를통해구현한초과압수의결정화과정을관찰하고있다.[KRISS제공][헤럴드경제=구본혁기자]한국표준과학연구원(KRISS)은상온에서2만기압(2GPa)이넘는초고압상태의물이얼음으로변하는과정을마이크로초(μs,100만분의1초)단위로관측하는데성공했다.그결과,기존알려지지않았던물의결정화경로와21번째결정상인‘얼음XXI(IceXXI)’를세계최초로발견했다.0도씨(℃)이하에서물이결정화되면서생기는얼음은상온이나심지어물이끓는고온에서도생길수있다.액체가고체로변하는결정화현상은온도뿐만아니라‘압력’에도영향을받기때문이다.상온에서물은‘결정화압력’인9600기압(0.96GPa)이상의압력을받으면얼음으로상(相,IceVI)이변한다.물이얼음으로변할때,물분자간의수소결합네트워크가온도와압력에따라복잡하게왜곡,재배열되면서다양한얼음상을동반하는결정화과정이나타난다.물과얼음의복잡한상전이및구조형성과정을이해하고,그과정을극한수준의압력과온도로제어하면지구상에없던신소재를만들어낼수있다.세계각국의연구자들은한세기이상온도와압력조건을조절하여20가지의결정질얼음상을발견해왔다.얼음상을발견한온도와압력의범위는각2000켈빈(K)이상과100만기압(100GPa)이상까지넓게형성되어있다.그중대기압(0GPa)부터2만기압사이의영역은물의상전이가가장복잡하게생기는핵심영역으로10개이상의얼음상이밀집돼있다.KRISS연구진이초과압상태를구현하기위해사용한동적다이아몬드앤빌셀장치내부.[KRISS제공]KRISS우주극한측정그룹은자체개발한‘동적다이아몬드앤빌셀(dDAC)’장비를이용해상온에서2만기압이상까지물이액체로존재하는즉,결정화압력의200%가넘는초과압(Supercompression)상태를형성하는데성공했다.연구팀은세계최대규모의X선레이저시설인‘유로피언XFEL’을통해초과압상태의물이결정화되는과정을마이크로초시간분해로관측했다.그결과상온에서지금까지는알려지지않았던5가지이상의결정화경로를발견하고,해당경로를분석해21번째결정상인‘얼음XXI(IceXXI)’를세계최초로확인했다.상온에서형성된얼음XXI는기존알려진얼음상에비해결정구조의최소반복단위인단위포(UnitCell)가압도적으로크고,바닥면의두변의길이가같으면서납작한직육면체형상의결정구조를가진것으로나타났다.연구진은얼음XXI단위포내의물분자위치정보를분석해구조를규명했다.이윤희박사는“얼음XXI의밀도는목성과토성의얼음위성내부에존재하는초고압얼음층과비슷한수준”이라며“이번발견이극한환경에서우주생명체의근원을탐색하는단서를제공할수도있다”고말했다.이번연구성과는국제학술지‘네이처머티얼즈(NatureMaterials)’에10월게재됐다.Copyright©헤럴드경제.무단전재및재배포금지.
보도기사"노화된뇌기억력저하되돌릴수있다…쥐실험확인""노화된뇌기억력저하되돌릴수있다..쥐실험확인"노화와함께진행되는기억력저하는뇌의해마와편도체등에서일어나는특정분자적변화와관련이있으며,이과정을조절하면기억력을향상할수있다는사실이쥐실험에서확인됐습니다.미국버지니아공대(VirginiaTech)티머시제롬교수팀은27일과학저널뉴로사이언스(Neuroscience)와뇌연구회보(BrainResearchBulletin)에서뇌에서특정단백질의작동을조절하는'K63폴리유비퀴틴화'와'IGF2'유전자가노화로인한기억력저하에중요한역할을한다는사실을발견했다고밝혔습니다.제롬교수는표준동물모델인쥐실험에서유전자편집으로K63폴리유비퀴틴화와IGF2유전자를조절,늙은쥐의기억력이향상되는것을확인했다며이는치매발생과정에대한이해와치료법개발에도움이될수있다고말했습니다.연구팀은많은연구에서노화가진행되면기억형성과저장에중요한뇌부위인해마(hippocampus)에서신경염증이증가하고시냅스가소성및기억력이떨어진다는사실이보고됐지만그발생메커니즘은명확히밝혀지지않았다고지적했습니다.이들은먼저나이가들면뇌속단백질에'작동지침'을붙이는분자태그시스템인'K63폴리유비퀴틴화'(K63polyubiquitination)가제대로작동하지않는다는점에주목,해마와편도체에서이과정이어떻게변하는지조사했습니다.분석결과K63폴리유비퀴틴화수준이해마에서는나이가들수록증가하고편도체에서는감소하는것으로나타났습니다.이어크리스퍼유전자편집도구(CRISPR-dCas13)로해마와편도체의K63폴리유비퀴틴화수준을낮추자늙은쥐의기억력이향상되는것으로확인됐습니다.제롬교수는"두영역모두에서K63폴리유비퀴틴화를조절하는것만으로도늙은쥐의기억력이향상됐다"며"이는K63폴리유비퀴틴화가뇌노화과정에매우중요한역할을한다는것을보여준다"고말했습니다.연구팀은또노화가진행될때해마에서기억형성을돕는성장인자유전자(IGF2)의활성이떨어지는점에주목,그과정을분석하고재활성화방법을모색했습니다.분석결과,이유전자의활성이떨어지는것은유전자에화학적태그가축적돼발현이차단되는DNA메틸화(DNAmethylation)때문으로밝혀졌습니다.이어크리스퍼유전자편집도구로이화학적태그를제거,IGF2유전자가다시활성화된쥐는기억력이개선된것으로나타났습니다.제롬교수는"이연구는기억력저하는단일분자나경로에의해일어나는게아니고뇌노화에도여러분자시스템이작용한다는것을보여준다"며"기억력저하와알츠하이머병발생을이해하려면더넓은관점에서접근해야한다"고말했습니다.이어"모든사람은나이가들면어느정도기억력저하를겪고그변화가비정상적으로진행되면알츠하이머병위험이커진다"며"이연구는그과정의분자수준변화중일부를되돌리는게가능하다는것을보여준다"고덧붙였습니다.◆출처:Neuroscience,TimothyJaromeetal.,'Age-relateddysregulationofproteasome-independentK63polyubiquitinationinthehippocampusandamygdala',https://doi.org/10.1016/j.neuroscience.2025.06.032BrainResearchBulletin,TimothyJaromeetal.,'IncreasedDNAmethylationofIgf2inthemalehippocampusregulatesage-relateddeficitsinsynapticplasticityandmemory',https://doi.org/10.1016/j.brainresbull.2025.111509TJB대전방송(사진=연합뉴스)김건교취재기자|[email protected]©TJB대전방송
(지디넷코리아=AI에디터)MIT가발표한리포트에따르면,300개이상의AI프로젝트를분석한결과,기업들의생성형AI투자300~400억달러중95%가수익을내지못하는것으로나타났다.단5%만이수백만달러의가치를창출하고있으며,나머지는측정가능한성과없이멈춰섰다.연구진은이를'생성형AI격차'라명명했으며핵심원인은인프라나규제가아니라시스템이피드백을반영하고적응하는'학습능력부족'에있다고분석했다.챗GPT는80%도입했지만맞춤형AI는5%만성공챗GPT와코파일럿같은일반도구는조직의80%이상이탐색하거나파일럿을진행했고,약40%가배포했다.하지만개인생산성만높일뿐손익에는영향을주지못했다.반면맞춤형엔터프라이즈시스템은60%가평가했지만20%만시범단계에,5%만실제운영에도달했다.대부분은취약한워크플로,맥락학습부족,일상운영과의불일치로실패했다.확장의핵심장벽은인프라나규제가아니라,피드백을반영하고맥락에적응하는학습능력부족이라고분석했다.사용자가원하는것,"피드백으로학습하는시스템"52개조직을대상으로한조사에서확장의주요장벽은새로운도구채택저항과모델출력품질우려였다.흥미롭게도개인적으로챗GPT를사용하는사용자들도엔터프라이즈시스템에서는이를신뢰할수없다고평가했다.중견기업변호사는5만달러짜리계약분석도구대신챗GPT를사용하며"챗GPT가일관되게더나은출력을생성한다"고말했다.미션크리티컬업무채택을막는장벽으로는"피드백으로부터학습하지않는다"(65%),"매번수동맥락이필요하다"(55%),"워크플로에맞춤화할수없다"(45%),"예외상황에서고장난다"(35%)가꼽혔다.이러한피드백은생성형AI격차의근본적인학습격차를직접보여준다.사용자들은소비자LLM인터페이스의유연성과반응성을높이평가하지만,현재도구들이제공할수없는지속성과맥락인식을필요로한다.직원90%는개인AI도구사용,회사는40%만구독공식적으로LLM구독을구매한회사는40%에불과하지만,직원의90%이상이개인AI도구를업무에정기적으로사용한다.이러한'그림자AI경제'는개인이유연한도구에접근할때생성형AI격차를성공적으로넘을수있음을보여준다.많은경우그림자AI사용자들은개인도구를통해주간업무량의상당부분을처리하면서하루에여러번LLM을사용한다고보고했지만,회사의공식AI이니셔티브는파일럿단계에머물러있었다.사용자들이챗GPT를선호하는이유는"답변이더좋다"(85%),"인터페이스에익숙하다"(70%),"더신뢰한다"(60%)였다.외부파트너십67%성공,내부개발은33%외부파트너십을통한학습가능도구는67%의배포성공률을보인반면,내부개발은33%에그쳤다.전략적파트너십파일럿은내부구축보다전체배포가능성이2배높았고,직원사용률도거의두배였다.성공한조직들은AI스타트업을소프트웨어벤더가아니라BPO처럼대우하며,내부프로세스에맞춘깊은맞춤화를요구하고,모델벤치마크가아닌운영결과로평가하며,중앙연구소가아닌현장관리자로부터AI프로젝트를소싱했다.이러한파트너십은종종더빠른가치실현시간,더낮은총비용,운영워크플로와의더나은정렬을제공했다.예산은영업에쏟지만실제ROI는백오피스에서나온다임원들에게가상의100달러배분을요청한결과,영업및마케팅기능이약70%의AI예산을차지했다.이는데모볼륨이나이메일응답시간같은지표가이사회KPI와직접일치하기때문이다.반면법무,조달,재무기능의효율성은측정하기어려워투자가부족하다.하지만가장극적인비용절감은백오피스자동화에서나왔다.최고수준조직들의성과를보면,프론트오피스에서는리드자격심사속도40%향상,고객유지율10%개선이있었다.백오피스에서는고객서비스와문서처리의BPO제거로연간200만~1,000만달러절감,크리에이티브비용30%감소,위험관리에서연간100만달러절감등이있었다.주목할점은이러한성과가내부인력감축없이외부지출감소로달성됐다는것이다.이러한패턴은영업및마케팅이대부분의관심과투자를차지하는동안,백오피스자동화가더극적이고지속가능한수익을제공할수있음을시사한다.학습하는AI가답이다,18개월내판도결정생성형AI의학습격차를해결하는핵심은'에이전틱AI(AgenticAI)'다.이는사람처럼경험으로부터학습하고기억하는AI시스템이다.현재대부분의AI는대화할때마다처음부터설명해야하지만,에이전틱AI는이전대화를기억하고,피드백을반영하며,시간이지날수록똑똑해진다.이미일부기업들이실험을시작했다.고객문의를처음부터끝까지혼자해결하는고객센터AI,일상적인금융거래를스스로승인하는회계AI,여러채널의고객반응을추적하고분석하는영업AI가그예다.이들은단순히명령을수행하는것이아니라상황을기억하고스스로판단한다.마이크로소프트365코파일럿과오픈AI챗GPT도이러한메모리기능을추가하고있다.더나아가MCP(모델컨텍스트프로토콜),A2A(에이전트투에이전트),NANDA같은새로운기술표준이등장하면서서로다른AI들이협력할수있는환경이만들어지고있다.문제는시간이다.17명의기업구매담당자인터뷰와공개자료분석결과,향후18개월내에주요기업들이학습가능한AI시스템을도입하고나면이를바꾸기가거의불가능해진다.50억달러규모금융회사CIO는"일단우리업무방식을학습한시스템에투자하면,다른시스템으로바꾸는비용이엄청나다"고말했다.결국지금부터18개월이학습하는AI를선점하느냐,아니면정적인도구에갇히느냐를결정하는분기점이다.FAQ(※이FAQ는본지가리포트를참고해자체작성한내용입니다.)Q1:생성형AI도입이실패하는가장큰이유는무엇인가요?A:학습능력부재가핵심입니다.대부분의시스템은피드백을유지하거나맥락에적응하지못하고시간이지나도개선되지않습니다.60%가평가했지만20%만시범에,5%만실제운영에도달했습니다.Q2:직원들은왜개인챗GPT를쓰고회사AI는안쓰나요?A:직원90%가개인AI도구를쓰지만회사구독은40%뿐입니다.챗GPT가더나은답변(85%),익숙한인터페이스(70%),높은신뢰도(60%)를제공하기때문입니다.반면기업도구는학습하지않고(65%),매번맥락입력이필요하며(55%),맞춤화가안됩니다(45%).Q3:생성형AI로비용절감에성공한기업의전략은?A:외부파트너십이67%성공률을보인반면내부개발은33%였습니다.실제ROI는내부감축이아닌외부비용절감에서나왔습니다.BPO제거로연간200만~1,000만달러,크리에이티브비용30%감소,위험관리100만달러절감등이있었습니다.■이기사는AI전문매체‘AI매터스’와제휴를통해제공됩니다.기사는클로드3.5소네트와챗GPT를활용해작성되었습니다.AI에디터([email protected])Copyright©지디넷코리아.무단전재및재배포금지.
낸드적층제품인HBF등차세대낸드스토리지기술공개(지디넷코리아=장경윤기자)SK하이닉스는지난13~16일(현지시간)미국캘리포니아주새너제이(SanJose)에서진행된'2025OCP(오픈컴퓨트프로젝트)글로벌서밋’행사에참가해차세대낸드스토리지제품전략을발표했다고27일밝혔다.SK하이닉스는"AI추론시장이급성장하면서많은데이터를신속하고효율적으로처리할수있는낸드스토리지제품수요가크게확대되고있다"며"이에당사는'AIN(에이아이엔,AI-NAND)패밀리'라인업을구축해AI시대에최적화된솔루션제품으로고객들의수요를충족시키겠다"고말했다.김천성SK하이닉스부사장(eSSDProductDevelopment담당)이발표를진행하는모습(사진=SK하이닉스)SK하이닉스는행사둘째날진행된이그제큐티브세션에김천성부사장(eSSDProductDevelopment담당)이발표자로나서AIN패밀리를소개했다.AIN패밀리는성능,대역폭,용량세가지측면에서각각최적화된낸드솔루션제품들로,데이터처리속도향상과저장용량극대화를구현한제품군이다.AINP(Performance)는대규모AI추론환경에서발생하는방대한데이터입출력을효율적으로처리하는솔루션이다.AI연산과스토리지간병목현상을최소화해처리속도와에너지효율을대폭향상시킨다.이를위해회사는낸드와컨트롤러를새로운구조로설계중이며,2026년말샘플출시계획이다.이와달리AIND(Density)는저전력,저비용으로대용량데이터를저장하는데초점을맞춘고용량솔루션으로AI데이터보관에적합하다.기존QLC(쿼드레벨셀)기반TB(테라바이트)급SSD보다용량을최대PB(페타바이트)급으로높이고,SSD의속도와HDD의경제성을동시에구현한중간계층스토리지를목표로하고있다.마지막으로AINB(Bandwidth)는낸드를적층해대역폭을확대한솔루션이다.이는'HBFTM'로불리는기술을적용한회사의제품명이다.HBF은디램을적층해만든HBM과유사하게낸드플래시를적층해서만든제품을뜻한다.글로벌최고수준의HBM개발,생산역량을보유한SK하이닉스는AI추론확대,LLM*대형화에따른메모리용량부족문제를해결하기위해일찍부터AINB연구에착수했다.대용량,저비용의낸드에HBM적층구조를결합한것이핵심이다.회사는AINB를HBM과함께배치해용량문제를보완하는구조등다양한활용방안을검토하고있다.SK하이닉스는AINB생태계확대를위해지난8월HBF표준화양해각서(MOU)를체결한미국샌디스크와함께14일저녁OCP행사장인근과학기술센터(TheTechInteractive)에서글로벌빅테크관계자들을초청해'HBF나이트(Night)'를열었다.국내외교수진이참가해패널토의로진행된이날행사에는수십여명의업계주요아키텍트(시스템설계전문가)와기술진들이참석했다.이곳에서회사는낸드스토리지제품혁신을가속화하기위한업계차원의협력을제안했다.안현SK하이닉스개발총괄사장(CDO)은“이번OCP글로벌서밋과HBF나이트를통해AI중심으로급변하는시장환경에서‘글로벌AI메모리솔루션프로바이더’로성장한SK하이닉스의현재와미래를선보일수있었다”며“차세대낸드스토리지에서도고객과다양한파트너와협력해AI메모리시장의핵심플레이어로올라설수있도록할것”이라고말했다.장경윤기자([email protected])Copyright©지디넷코리아.무단전재및재배포금지.
블랙홀그린인터스텔라,노벨상받은과학자가감수교류승리로에디슨압도한테슬라,마술사도와과거·미래오가며상상한기술들,현실로등장국제학술지네이처가물리학자들이가장사랑하는SF영화로꼽은2014년작(作)인터스텔라(왼쪽)와2006년작프레스티지포스터./워너브러더스,파라마운트자신의전공인과학이주제임에도불구하고정작과학학자들은과학(SF)영화를편하게즐기지못한다.과학으로볼때말이되지않는장면이나오면내내정정하고싶다는생각이머리를떠나질않기때문이다.그래도가끔마음에드는영화가있다.블랙홀을그린‘인터스텔라’와마술사가나오는스릴러‘프레스티지’가대표적이다.둘다크리스토퍼놀란이감독과각본을맡은영화이기도하다.국제학술지네이처는유엔(UN)이정한‘국제양자과학기술의해’를기념해이같이과학자들에게가장좋아하는영화장면을설문조사한결과를지난24일(현지시각)발표했다.올해는1925년독일물리학자베르너하이젠베르크가미시세계의양자역학을설명하는불확정성원리의기본이되는아이디어를낸지100주년이되는해이다.같은해오스트리아의물리학자에르빈슈뢰딩거도역시양자역학의핵심인‘슈뢰딩거방정식’을완성했다.◇SF영화통해과학에관심가진감독네이처는양자역학탄생100주년을기념해올해물리학자들을인터뷰했다.과학자들이100년된양자역학이론이현실을어떻게묘사하는지를두고의견이갈렸지만,좋아하는SF영화에대해서는어느정도공감대를형성했다.여러인터뷰에서과학을잘묘사했다고자주언급된작품은2014년작(作)인터스텔라와2006년작프레스티지였다.두작품의감독인놀란은2023년작‘오펜하이머’로아카데미감독상을받았다.그는수상소감에서어린시절본SF영화‘스타워즈’와물리학자칼세이건이진행한TV프로그램‘코스모스를통해물리학에대한관심을두게된것이원자폭탄개발과학자들을조명한영화를만든계기가됐다고밝혔다.프레스티지의주인공은1890년대후반런던에서마술사로버트앤지어(휴잭맨분)와앨프리드보든(크리스찬베일분)으로,각각‘순간이동’마술로관객을매료시키는라이벌이다.보든은숨겨진쌍둥이형제로관객을속였지만,앵거는유명한과학자인니콜라테슬라(데이비드보위분)의도움을받아순간이동장치를제작했다.전기자동차브랜드로도잘알려진니콜라테슬라는교류시스템을개발한실제과학자로,직류시스템을개발한에디슨과치열한경쟁을벌였다.당시여론을움직인에디슨이우위를차지했지만그래도최종승리는테슬라에게돌아갔다.지금우리가가정에서마음대로전기를쓸수있는것도테슬라의교류전송덕분이다.미국카네기멜런대물리학과의배리루오칼라(BarryLuokkala)교수는네이처에“프레스티지는정말훌륭한영화”라며“무엇보다어릴적경험했던환상과마술에대한매력을잘담아냈고,순간이동에관한과학적지식에서과감한허구적도약을시도했다”고말했다.1986년작‘스타트렉4:고향으로의여정’한장면./파라마운트◇영화감수하고노벨상도받은과학자놀랄감독이8년뒤인터스텔라를개봉하자대중과과학자모두환호했다.영화에서퇴역한우주비행사인조셉쿠퍼(매튜매커너히분)가웜홀을통해블랙홀근처의거주가능한행성을탐사해기후변화로위기에몰린인류를구하는임무를맡았다.물리학자들은인터스텔라가과학을정말잘묘사했다고평가했다.영국임페리얼칼리지런던의이론물리학자인클라우디아드람(ClaudiadeRham)교수는“인터스텔라는실제과학이며,극한까지밀어붙인실제물리현상에기반한다”고말한다.미국조지타운대물리학과의카이리우(KaiLiu)교수는“영화에서제시된공간,시간,평행우주에대한아이디어는매혹적”이라며“시간을거슬러올라가우주를다른시각으로바라볼수있다는개념역시흥미롭다”고했다.인터스텔라가과학을정확하게그린것은영화에나온블랙홀장면이캘리포니아공대의킵손(KipThorn)명예교수의감수를거쳤기때문이다.2019년국제공동프로젝트‘사건지평선망원경(EHT)’은전파망원경으로처녀자리은하단의한가운데에있는M87블랙홀을동시에관측해그모습을처음으로확인했다고발표했다.당시공개된블랙홀모습은앞서나온인터스텔라에나온컴퓨터그래픽과도흡사했다.킵손교수가그만큼철저하게감수한것이다.블랙홀은사물을끌어당기는힘인중력이엄청나게강해모든물질을빨아들이는천체다.빛조차빠져나오지못해영어로‘검은구명’이라는이름이붙었다.과학자들은블랙홀주변을도는물질에서나오는빛으로블랙홀의그림자를확인했다.킵손교수는2017년100년전아인슈타인이예견한중력파(重力波)를검출하는데이바지한공로로노벨물리학상도받았다.백투더퓨처2에서주인공이호버보드를타고공중에뜬상태로이동하는모습./유니버셜◇과거와미래로가는여정도호평물리학자들은과거로향한여정을그린SF영화도호평했다.1986년작‘스타트렉4:고향으로의여정’은우주선USS엔터프라이즈호승무원들이지구를위협하는외계탐사선을만나고시간을거슬러멸종된고래를찾아나선다.이고래들이탐사선의신호를해독해재앙을막을단서였기때문이다.루오칼라교수는“이영화의놀라운점은엔지니어스코티(제임스두한분)가투명알루미늄제조공식을플렉시글라스한장과교환한다는점”이라고말했다.이영화가개봉될당시투명알루미늄은특허를받은지얼마안된신소재였다.루오칼라는“최첨단재료과학이그렇게빨리영화에등장한것은“정말놀라운일”이라고했다.1989년작‘백투더퓨처2’도나중에현실이되는기술을그렸다.첫번째작품에서마티맥플라이(마이클J.폭스분)는과거로돌아가젊은아버지와어머니의사랑을주선해자신이태어나도록한다.속편에서는미래로가서불행한처지에놓인자신의아이들을돕는다.리우교수는영화에서맥플라이가탄호버보드에주목했다.당시에는상상에그쳤지만,지금은현실이됐다.2014년미국스타트업기업아크팍스(ARXPAX)연구소는초전도체기술을응용해만든호버보드를선보인바있다.자기부상열차처럼자기장의인력과반발로물체를공중에뜨게했다.힉스입자를처음으로검출한유럽입자물리연구소(CERN)의CMS검출기./CERN이밖에과학자들은2018년작애니메이션‘스파이더맨:스파이더버스’도과학을잘소개했다고평가했다.애니메이션에서악당들은평행우주를열기위해입자가속기를만든다.미국데이비스캘리포니아대(UC데이비스)물리천문학과의칼데론데라바르카산체스(CalderóndelaBarcaSanchez)교수는“악당부하가맨해튼지하에입자가속기를설치하는장면을봤을때정말스위스제네바근처거대강입자충돌기(LHC)의검출기중하나인CMS와똑같아보였다”고말했다.유럽입자물리연구소(CERN)는2011년CMS,ATLA검출기에서양성자가정면충돌하면서물질에질량을부여한힉스입자가튀어나온흔적을확인했다.힉스입자를예측한피터힉스교수는2013년노벨물리학상을받았다.참고자료Nature(2025),DOI:https://doi.org/10.1038/d41586-025-03440-7-Copyrightⓒ조선비즈&Chosun.com-Copyright©조선비즈.무단전재및재배포금지.
[이종림의사이언스랩]‘양자컴퓨터’토대세운3人노벨물리학상수상…신약개발,기후예측에활용올해노벨물리학상은초전도회로를통해미시세계의양자현상이거시적전기시스템에서도나타난다는것을보여준과학자들에게수여됐다.스웨덴왕립과학원노벨위원회제공2025년노벨과학상수상자가발표됐다.지난해에는인공지능(AI)연구가주목받았다면,올해는다시실험실에서의발견이무대중심으로돌아왔다.스웨덴왕립과학원은눈에보이지않는양자세계를거시적인전기회로로직접구현한연구에노벨물리학상을수여했다.양자역학적용범위를미시세계에서거시적공학시스템으로확장하며양자컴퓨팅·센서·암호등차세대기술의토대를마련한공로를인정한것이다.물리학자들은이를"슈뢰딩거의고양이를현실로끌어낸실험"이라고부르면서이론에머물던양자역학이산업으로확장되는시대가열렸다고평가한다.올해노벨물리학상은존클라크미국캘리포니아대버클리캠퍼스(UC버클리)명예교수,미셸드보레미국예일대명예교수,존마티니스미국캘리포니아대샌타바버라캠퍼스(UC샌타바버라)명예교수가수상했다.스웨덴왕립과학원은이들이전기회로에서'거시적양자터널링(macroscopicquantumtunneling)'과'에너지양자화(energyquantization)'를실험적으로입증해양자역학의법칙이공학적규모에서도성립한다는점을보여준공로를인정받아수상자로선정됐다고밝혔다.초전도회로로입증한양자터널링양자역학의법칙은왜눈에보이지않는세계에만머물까.이들연구의출발점이된질문이다.양자역학은전자나원자처럼눈에보이지않을만큼작은입자들이따르는법칙이다.이세계에서는우리가아는상식이통하지않는다.입자가한곳에만있지않고동시에여러위치에존재하거나,충분한에너지가없어도벽을통과해반대편에나타나는일이벌어진다.1980년대중반물리학자3명은이물음을직접실험으로확인하기로했다.이를위해초전도체–절연체–초전도체로구성된'조셉슨접합(Josephsonjunction)'회로를제작했다.일반회로에서는전류가절연막이라는장벽에막혀더는흐르지못하지만,이회로에서는무전압상태인초전도시스템이양자터널링을통해전압이생기는상태로전이하는현상이관측됐다.마치보이지않는문을통과해반대편으로순간이동하듯이회로가스스로'꺼짐(off)'상태에서'켜짐(on)'상태로전환된것이다.이현상은'거시적양자터널링'으로불린다.수많은전자가집단으로움직이는회로전체가양자역학의법칙을따른다는점에서특별하다.이어진실험에서연구진은회로에여러주파수의마이크로파를쏴어떻게반응하는지관찰했다.그결과회로는모든신호에반응하지않고몇몇특정주파수의마이크로파만받아들였다.이는회로의에너지가연속적으로바뀌지않고일정한단계로만변한다는뜻이다.원자속전자가특정껍질사이를오가듯이초전도회로에서도에너지가정해진간격으로만전이됐다고볼수있다.연구진이개발한조셉슨접합회로는거시적크기의'인공원자(artificialatom)'로불린다.초전도상태의전자쌍이하나의양자입자처럼움직이며실제원자와유사한에너지준위를갖도록설계됐기때문이다.이인공원자를통해양자상태를직접제어하고관측할수있다는점을입증하면서자연의원자를모방하는단계를넘어'양자현상을손으로다루는시대'를여는출발점을마련했다.작은회로에서출발한양자제어원리가초전도큐비트(qubit)와양자센서등차세대양자정보기술의토대로이어져산업기술로확장될수있음을처음보여준셈이다.기초과학이세상바꾼다올해노벨물리학상을수상한3명은모두물리학연구의최전선에서활동하고있다.클라크는영국케임브리지대출신으로UC버클리명예교수이며,초전도양자회로연구의개척자로꼽힌다.프랑스파리출신인드보레는예일대명예교수이면서구글퀀텀AI부문과예일대양자연구센터운영도병행하고있다.마티니스는UC샌타바버라교수출신으로2014년구글에합류해양자컴퓨팅프로젝트를이끌다가2020년께퇴사하고스타트업콜랩(Qolab)을공동창업해최고기술책임자(CTO)로활동중이다.이들이40년전실험실의초전도회로에서포착한양자현상은이제산업언어로확장되고있다.초전도회로기반의양자제어원리는오늘날초전도큐비트기술의기초가됐으며,마이크로파증폭기·양자센서·정밀계측기등다양한'양자정보기계'의핵심요소로발전했다.거시적양자터널링과에너지양자화개념은이후초전도큐비트설계로이어져구글,IBM,마이크로소프트등글로벌기업이주도하는양자컴퓨터경쟁의이론적·실험적토대를마련했다.양자컴퓨터는'양자중첩'원리를사용해신약개발분야에서수백만개분자반응을동시에시뮬레이션할수있다.초전도체나배터리소재의특성을원자규모로예측할뿐아니라,금융시장의복잡한확률계산이나기후예측까지단번에처리할수있다.나아가초전도회로기술은센서영역으로도확장되고있다.초전도양자회로기반센서는뇌파나미세자기장,암흑물질신호등극히약한물리적신호를감지할수있어지구물리탐사는물론의료영상,보안감시분야에서새로운계측도구로주목받고있다.하지만양자상태는여전히열과진동,소음에취약하다.극저온유지와정밀제어없이는안정된양자상태를지속하기어렵다.그럼에도연구방향은이미산업으로향하고있다.실험실의작은회로에서출발한과학이이제는신약개발과에너지설계,금융분석을움직인다.느리게쌓인기초과학이결국세상을가장빠르게움직이게하는엔진이된다는것이이번노벨물리학상이전하는중요한메시지다.맬컴콘로리영국임페리얼칼리지런던조교수는대학공식논평을통해"양자물리가실험실이론에서벗어나기술과산업의언어로번역될수있음을보여준상징적사건"이라고평가했다.이종림과학전문기자Copyright©주간동아.Allrightsreserved.무단전재,재배포및AI학습이용금지
EDM·ICF등반도체클린룸사업확장토대마련(지디넷코리아=장경윤기자)신성이엔지가반도체클린룸사업영역을확장한다.초소형습도제어모듈·내장형케미컬필터등을개발해올해국내주요반도체고객사향퀄(품질)테스트를마무리한것으로알려졌다.국내외반도체인프라투자가활발히진행되고있는만큼매출확대효과가기대된다.이영일신성이엔지클린환경사업부문부사장은지난23일서울코엑스에서열린'SEDEX2025(반도체대전)'행사장에서기자와만나회사의향후사업전략에대해밝혔다.이영일신성이엔지클린환경사업부문부사장이EDM에대해설명하고있다(사진=장경윤기자)신성이엔지는반도체·디스플레이제조공정의오염도및온도등을제어하는클린룸을주력사업으로영위하고있다.공기를정화하는FFU(팬필터유닛)와장비에부착하는EFU(장비팬필터유닛)등이대표적인제품이다.나아가신성이엔지는EDM(장비제습모듈)으로클린룸사업확장에나선다.EDM은반도체공정상에서EFEM(웨이퍼이송장비)내부및상부에부착돼,웨이퍼표면의습도를제어한다.기존에는공정장비의습도제어를위해배관등여러부품이필요했으나,EDM은소형내장형모듈로사용성이매우편리하다는장점이있다.신성이엔지는3년전부터EDM개발을시작해,올해상반기국내주요메모리고객사향으로양산퀄인증을받았다.국내외복수의주요전공정장비업체와도공급논의를적극진행중이다.이부사장은"반도체공정의미세화로습도제어에대한필요성이높아지면서,2년전부터관련기술에대한고객사들의문의가많아졌다"며"1세대EDM은이미일부제품이고객사에도입돼있고,2세대제품도내년상반기를목표로개발하고있다"고설명했다.신성이엔지EDM(사진=장경윤기자)ICF(내장형케미컬필터)도최근반도체분야에서괄목할만한성과를거뒀다.ICF는클린룸상단에위치한FFU에탑재돼,각종유해가스를제거하는케미컬필터다.기존FFU상부에위치해있던방식대비약300mm가량두께를줄일수있다.덕분에ICF를활용하면층고간섭물에대한설치유연성을확보할수있고,공기흐름개선으로운전에너지를저감할수있게된다.이부사장은"ICF는디스플레이산업에우선적용돼,주요메모리고객사향으로도평가는완료했다"며"올해부터반도체산업으로도양산공급이시작될것"이라고밝혔다.클린룸시장전망에대해서는내년과내후년까지긍정적인흐름이이어질것으로내다봤다.국내주요고객사들이메모리재고감소로신규및전환투자를진행하고있고,미국등해외팹건설프로젝트도진행되고있기때문이다.이부사장은"반도체산업에서당분간인프라투자가활발히진행될것으로예상한다"며"또한클린룸내에너지소모량저감,장비내AI기술적용으로에너지효율성을높이는기술등을고객사와논의하고있어,중장기적으로매출증대효과를거둘수있을것"이라고강조했다.장경윤기자([email protected])Copyright©지디넷코리아.무단전재및재배포금지.
일부프로그래머친구탭활성화위한'리밴스드버전'개발텔레그램에코드공개…롤백보다옛화면보여주는새버전/사진=연합뉴스[파이낸셜뉴스]카카오가지난달카카오톡업데이트이후쏟아지는비난에도이전버전으로돌아가는'롤백'은어렵다는입장을고수하고있는가운데일부누리꾼들이주요기능으로돌아가는방법을제시해화제가되고있다.최근온라인커뮤니티엔'카카오톡리밴스드이전친구탭활성화성공'이라는제목의글이올라왔다.‘리밴스드(ReVanced)버전’을설치해카카오톡최신버전에서도이전버전인'친구탭'을되살리는방식을소개하는글이었다.‘리밴스드버전’이란비공식커스텀버전을말한다.이전버전으로되돌리는코드도텔레그램을통해공유했다.해당글이게재된건한달이넘었지만,온라인에선여전히회자되고있다.텔레그램초대기한이지났다는메시지에다시업로드해달라는요청도올라오고있다.롤백어렵다는카카오,기술력부족?우영규카카오부사장이지난14일서울여의도국회에서열린과학기술정보방송통신위원회방송통신위원회등에대한국정감사에출석해인사하고있다.국회방송캡처./사진=뉴스1지난달23일카카오는카카오톡을업데이트하면서친구목록을볼수있는'친구탭'을인스타그램이나페이스북같은피드형구조로바꿨다.메신저기능으로사용하던카카오톡이본질을벗어났다거나원치않는타인의사생활까지강제로봐야한다는이용자들의비판이쏟아졌다.지난14일국회과학기술정보방송통신위원회국정감사장에서우영규카카오부사장이"카카오톡업데이트롤백(서비스를원래대로되돌리는것)은불가능하다"고답한뒤논란은더커졌다.이에카카오측은"기술적의미의불가능을말한것"이라며"이용자요구를수용해기존친구목록중심의첫화면을복원하고피드형게시물을별도‘소식’메뉴로분리하는업데이트를연내적용하겠다"고해명했다.이같은상황에서일부카카오이용자들이리밴스드버전을내놓으면서카카오에대한비판은다른형태로나왔다.네티즌들은"카카오기술자들수준이처참한수준","개발자들은사흘만줘도할수있다.윗사람들이문제"라는비판과함께우부사장의국감장발언을두고"대놓고위증했다","말장난한다"등의지적을했다.말그대로롤백아닌'리밴스드'리밴스드버전으로복구된화면./사진=온라인커뮤니티캡처다만온라인에서화제가된'롤백됐다'는내용을자세히들여다보면그내용엔제한된부분이많다.카카오톡업데이트전체를이전버전으로되돌린건아니기때문이다.리밴스드버전을만든개발자역시댓글방식으로이런부분을설명했다.일단‘피드형’카카오톡홈화면을이전처럼‘친구목록’으로돌렸지만,이를‘업데이트롤백’은아니고‘이전친구탭활성화성공’이라고표현했다.이개발자는"내부에코드가있는데그것만수정하면복구가가능하다.예전버전으로가는게아니라예전버전과유사한형태의화면으로돌아가는방식"이라고설명했다.카카오가'롤백은기술적으로불가능하다'고말했다는네티즌의질문에는"기술적으로불가능하다는건진짜개소리다.실제로다시는안쓸거같은오픈채팅탭은완전히제거해두고친구탭은복구가되게남겨둔다.변수하나만바꿔주면그게롤백"이라고강조했다.리밴스드버전의한계도짚었다.개발자는"(저는)아이폰사용자가아니라아이폰엔적용되지않는다"고했다.또해당버전을설치하기전데이터를미리백업하지않으면기존의데이터가모두사라질수있다고도했다[email protected]서윤경기자Copyright©파이낸셜뉴스.무단전재및재배포금지.
DGIST,식물잎노화조절하는핵심RNA기전최초규명연구팀“작물생산성향상기대”식물잎노화를결정하는새로운분자조절기전을세계최초로규명한DGIST연구진들.ⓒDGIST대구경북과학기술원(DGIST,총장이건우)뉴바이올로지학과임평옥,이종찬,김민식교수공동연구팀이식물잎노화를결정하는새로운분자조절기전을규명했다.연구팀은핵에서생성된RNA가엽록체로이동해잎의노화여부를결정하는‘스위치’역할을수행하는원리를세계최초로밝혀냈다.해당연구결과는식물학분야권위학술지NaturePlants(IF13.6)에최근게재됐다.RNA(리보핵산,RibonucleicAcid)는생명체를이루는4가지주요물질중하나다.DNA와함께생명의기본적인유전정보전달에핵심적인역할을하는고분자화합물이다.RNA는일반적으로단일가닥으로존재하며,주로세포내에서DNA정보를복사해단백질합성등다양한생명현상에참여한다.식물잎의엽록체는광합성을통해성장에필요한에너지를제공한다.그러나노화단계에접어들면스스로분해돼종자나줄기,뿌리등에너지원으로전환된다.이는식물의생존전략과밀접하게연관된과정이다.지금까지엽록체기능이변경되는정확한분자적조절원리는명확히밝혀지지않았다.연구팀은모델식물애기장대를이용해엽록체내유전자발현패턴과유사한양상을보이는긴비번역RNA(longnon-codingRNA,lncRNA)를분석하던중,새로운조절인자‘CHLORELLARNA’를찾아냈다.긴비번역RNA는단백질을만들지않지만세포속에서유전자발현을조절하거나신호를전달하는긴RNA분자다.즉,단백질설계도를직접만들지않고다른유전자들이어떻게작동할지를조율하는‘지휘자역할’을한다.고분해능질량분석과단일분자이미징기술을결합한결과,CHLORELLARNA는핵에서전사된뒤세포질을거쳐엽록체로이동하며,엽록체내RNA중합효소복합체(PEPcomplex)단백질과결합해엽록체전사조절활성에영향을미치는것으로확인됐다.이RNA의발현수준이엽록체의기능전환,나아가잎의노화시점을결정하는주요요인으로작용한다는점을제시했다.또연구진은광합성관련유전자의활성화에관여하는GLK(Golden2-Like)전사인자가CHLORELLARNA발현을직접조절한다는사실을규명했다.성장기에는GLK활성이높아CHLORELLARNA발현을촉진,광합성기능을유지하지만,노화가시작되면GLK의활성이저하되어RNA발현이감소하면서엽록체분해로전환된다는것이다.임평옥교수는“긴비번역RNA가시공간적으로어떻게식물노화에관여하는지를분자수준에서입증한첫사례”라며“RNA이동추적,단백질상호작용분석등융합기술을통해확보한이번결과는RNA기반생명현상연구의새로운방향을제시한다”고말했다.이어“엽록체노화과정을제어함으로써작물의광합성효율을높이고생산성을개선하는응용연구로확장할수있을것”이라고내다봤다.이번연구에는DGIST임평옥교수팀의강명훈박사,이주현박사,이종찬교수팀의김진광학생이공동제1저자로참여했다.또김민식교수팀,곽준명교수팀,연세대학교양성욱교수팀이공동연구에협력했다.연구는한국연구재단의중견연구자및기초연구실사업지원으로수행됐다.Copyright©데일리안.무단전재및재배포금지.
SKT,3년째스포츠유망주지원역도박혜정·육상나마디조엘진등후원선수들맹활약‘스포츠꿈나무’수영노민규5관왕,김준우4관왕등극400m계주우승후기뻐하는나마디조엘진선수와팀원들[SK텔레콤제공][헤럴드경제=박혜림기자]SK텔레콤이후원하는중·고등학생스포츠꿈나무선수들이대회에서전국체육대회에서유의미한성과를내고있다.SK텔레콤은자사가후원하는아마추어스포츠선수들이지난23일막을내린제106회전국체육대회에서금메달27개,은메달7개,동메달4개를따내는값진성과를거뒀다고27일밝혔다.SK텔레콤은지난2022년부터한국역도의간판박혜정선수를비롯해근대5종신수민선수,높이뛰기최진우선수등아마추어종목국가대표선수들을후원하고있다.또육상과수영·근대5종·스포츠클라이밍등다양한아마추어종목의중·고교선수를발굴·후원하는‘SKT스포츠꿈나무’지원프로그램을올해로3년째운영하고있다.이번전국체육대회에는역도박혜정,근대5종신수민선수를비롯해‘스포츠꿈나무’선수인수영노민규·김준우,육상나마디조엘진,역도박산해,스쿼시나주영선수등이두개이상의메달을획득하며선전했다.이번대회에서3관왕에오른역도박혜정선수가바벨을들어올리는모습[SK텔레콤제공]지난10월초역도세계선수권대회에서3관왕을기록했던박혜정선수는이번대회에서도여자일반부87㎏이상급경기에출전해인상123㎏,용상155㎏,합계278㎏을들어올리며3관왕을달성했다.근대5종신수민선수는여자일반부에서단체전과계주에서각각금메달을따내며2관왕에올랐다.SKT스포츠꿈나무선수들도육상과수영·역도등에서선전하며성장세를확인했다.예천군청소속인육상나마디조엘진선수는남자일반부에서100m·200m와400m계주를석권하며3관왕에올랐고,수영노민규(경기고)와김준우(광성고)선수는각각대회5관왕과4관왕을차지했다.역도남자18세이하부박산해(온양고)선수(금2)와여자18세이하부이다연(경남체고)선수(금1,은2),그리고창던지기이새봄(강원체고)선수(동1)는고교1학년임에도2·3학년상급생들과겨뤄값진성과를이뤄냈다.이밖에나주영(스쿼시),조주현(펜싱플러레),박예빈(사이클스프린트),권은주(태권도),남궁서연(태권도),박태산(복싱)선수등이각각금메달을목에거는등이번대회에서SKT스포츠꿈나무선수들은눈부신활약을보였다.대회5관왕을차지한수영노민규선수가환호하는모습[SK텔레콤제공]SK텔레콤은중·고교유망주를발굴하고,아마추어선수들의성장을초기단계부터돕기위해스포츠꿈나무지원프로그램을시작했다.선발규모는매년30여명수준이다.지금까지SKT스포츠꿈나무프로그램의지원을받았던근대5종신수민선수와수영김준우등이국가대표에발탁된바있으며,올해도육상나마디조엘진과스포츠클라이밍노현승선수가국가대표로발탁돼더큰무대를꿈꾼다.김희섭SK텔레콤PR센터장은“이번전국체육대회에서보여준아마추어스포츠선수들의열정과선전에박수를보낸다”며“SK텔레콤은재능있는스포츠유망주들이성장하기위한징검다리역할을할것”이라고말했다.Copyright©헤럴드경제.무단전재및재배포금지.