R&D비율34.9%→51.2%로상승2분기영업손실230억…적자폭확대비핵심사업재편하고신작에자원집중사진=카카오게임즈제공카카오게임즈가영업적자확대에도연구개발(R&D)비용은전년도와비슷한수준을유지한것으로나타났다.연이은손실속사업재편및비용절감기조에도개발비만큼은크게줄이지않은모습이다.25일금융감독원공시에따르면카카오게임즈의올해2분기연결기준연구개발비용은808억원으로전년동기(834억원)와비슷한것으로나타났다.특히매출액대비연구개발비비율은지난해같은기간34.9%에서올해51.2%로16.3%p상승했다.연구개발비비율이크게상승한데는매출감소의영향이컸다.연구개발비비율은연구개발비를매출액으로나눈수치인만큼연구개발비가유지되더라도매출이줄면상승한다.카카오게임즈는최근실적부진을지속하고있다.실제카카오게임즈의올해2분기매출은750억원으로전년동기대비35.2%감소했다.연간기준카카오게임즈의매출액은2023년7258억원에서2024년6272억원으로줄었고2025년4650억원으로감소세를이어왔다.영업적자도이어지고있다.올해2분기카카오게임즈의영업손실은약230억원으로,지난해같은기간(86억원)보다적자폭이확대됐다.이에따라카카오게임즈는2024년4분기부터올해2분기까지7개분기연속영업손실을기록했다.올해연간으로봐도매출액감소및영업적자는지속될것으로전망된다.에프앤가이드에따르면카카오게임즈의올해연간매출액은전년대비27.1%감소한3392억원,영업손실은888억원을기록할것으로추정된다.작년에이어올해도연간영업적자를거둘것이라는예상이다.카카오게임즈는그간카카오VX매각을추진하고엑스엘게임즈도희망퇴직을실시하는등비핵심사업정리및비용효율화를꾀해왔다.실적부진속비용절감에도연구개발비에는크게손을대지않았다는얘기다.카카오게임즈는올해2분기실적발표에서도비핵심·비효율사업을재편해핵심프로젝트에자원을집중하겠다고밝혔다.조직규모확대를억제하고공동개발·외주활용을늘리는한편결제수단과클라우드사업자를다변화해비용효율화에나선다는방침이다.사진=카카오게임즈제공반면다양한장르와플랫폼을아우르는신작라인업을준비하고있는만큼연구개발은중장기경쟁력확보를위한핵심요소로보고관련투자를이어간다는계획이다.하반기부터신작출시도본격화한다.지난20일사전등록을시작한K-판타지모바일다중접속역할수행게임(MMORPG)'도깨비의세계'부터전략어드벤처역할수행게임(RPG)'던전어라이즈'와오픈월드좀비생존시뮬레이터'갓세이브버밍엄'을연내및내년초에각각출시할예정이다.이와함께MMORPG기대작'오딘Q:발키리스콜'을내년초출시를준비하고있다.카카오게임즈관계자는"신규지식재산권(IP)와개발경쟁력확보를위한연구개발은회사의중장기경쟁력을좌우하는핵심요소로생각하고지속투자하고있다"며"신작라인업을확보하고게임개발및운영을위한안정적인서버·클라이언트환경구축등에연구개발을진행하고있다"고말했다.정단비기자[email protected]©뉴스웨이.무단전재,재배포,AI학습이용금지
12차전기본수립과정두고비판거세우리나라는중앙집중전력시스템으로전기를생산하는지역과소비하는지역이따로있다.송전탑등갈등요소가많은게현실이다.[사진=정종오기자][아이뉴스24정종오기자]“이재명정부가국민을대상으로‘메가약탈’을예고하고있다.”“국민주권정부가아니라기업정부로탈바꿈하고있다.”“늘어나는전력수요가얼마인가에만정부가주목하고이를위해설비를늘려야한다는말만강조하고있다.‘얼마냐’를넘어‘어떻게’는없는셈이다.”오는10월정부안이확정될것으로예상되는12차전력수급기본계획(전기본)수립을앞두고시민단체는물론에너지관계들의비판이거세지고있다.정부가메가프로젝트와인공지능(AI)데이터센터등을앞세우면서‘얼마나필요하다’는말만강조하고있다는지적이다.관련토론회와공청회도졸속으로이뤄지고있다는비판도적지않다.지난20일정부는‘12차전기본수립을위한대국민토론회’를통해핵발전소19기에맞먹는약27기가와트(GW)의전력이추가로필요하다고전망했다.같은날한국전력이외에민간사업자가국가전력망사업에참여할수있는근거를마련한‘전력망3법’이국회본회의를통과했다.전력망3법은‘메가프로젝트’를위해추진된것들이다.이재명정부는‘메가프로젝트’추진을위해38.4GW에달하는전력설비가필요하다고설명한다.이들시설이사용하게될연간전력량은260테라와트시(TWh)로2025년기준우리나라전체발전량의40~50%에달한다.앞으로추진될반도체·데이터센터가우리나라전체산업계가현재사용하고있는전력만큼많은전력을사용하게된다는것이다.기후에너지환경부는전력설비확충에서‘가스발전’을늘리고석탄발전을‘안보전원’으로삼겠다는뜻도내비쳤다.탄소중립시대에역행하는정책을버젓이내놓고있다.정부세종청사기후에너지환경부.[사진=정종오기자]‘메가프로젝트’추진을위해서는양질의산업용수공급도필수다.메가프로젝트의반도체산업만으로도하루215만톤의용수가필요하다.호남권전체에서사용되는수돗물의양보다많다.밀양·청도송전탑반대대책위원회는25일“이재명정부가메가프로젝트속도전만을꿈꾸면서민주주의를심각하게훼손하고있다”며“우리나라는대규모전력생산단지와장거리초고압송전망전력체계로지역의착취와수탈이구조적으로형성돼있다”고지적했다.이재명정부가이를완화하고해결을시도하기는커녕지역착취와수탈구조를더공고히하고있다고비판했다.용인반도체국가산단추진을위해서해안54개지역3800km에이르는대규모초고압송전망건설을강행하고있다는것이다.한전만으로이사업의조속한완공이어려워지자정부가‘국가기간전략망확충특별법’‘전기사업법’,‘전원개발촉진법’등이른바‘전력망3법’을개정해민간사업자까지동원하는것을법제화했다고지적했다.대책위는“전력망3법은전력사업자에게온갖특혜와규제완화의특권,무소불위의권한을주는악법중의악법으로민주주의를심각히훼손해지금당장폐지돼야할법”이라며“정치권은민간기업까지동원에국가전력망사업을조속히추진하기위해이들법까지개정하면온갖특혜와특권,무소불위의권한까지기업에부여하는‘기업국가’를법제화했다”고진단했다.이재명정부가스스로‘국민주권정부’라칭하면서정작전국토를약탈하고착취하는메가프로젝트를기획하며‘민주적통제’와‘시민참여’는여러촉진법과특별법으로제거되고있다고성토했다.12차전기본을수립하는과정도‘졸속과기만’으로일관하고있다는목소리가나왔다.대책위측은“대국민토론회와공론화라는시민참여프로그램이속도전을치르듯졸속으로진행되고있다”며“12차전기본수립을위한‘대국민토론회’는말만‘대국민’일뿐일개단체의토론회보다못한형편없는토론회로진행됐다”고비난했다.이어“이재명정부는기업과자본의욕망에충실한정책집행에만혈안이돼있다”고잘라말했다.이를둘러싸고기후부의자세를비난하는이들이적지않다.기후미디어허브관계자는“(12차전기본에서중요한것은)‘얼마나’와함께‘어떻게’를봐야한다”며“몇GW가늘어나는가를넘어수요를어떻게관리하고,전력망·ESS(에너지저장장치)를어떻게확보하며지역별수급불균형을어떻게풀것인지도함께봐야한다”고지적했다.그런데도기후부는‘뒷짐’만지고있다고했다.기후미디어허브측은“기후부는전기본수립의투명성을개선하겠다고공언했는데지난4월전력수요발표때에도구체적모형과데이터의공개는이뤄지지않았다”며“메가프로젝트로인한추가전력수요역시기업발정보에일방적으로의존할수밖에없는상황이라는지적이있다”고말했다.최인선에이치에너지이사는“데이터센터수요가몇GW라는숫자보다AI칩과서버의전력소비,효율개선을어떤전제로계산했는지를봐야한다”며“재생에너지확대도목표치만제시할게아니라ESS와수요반응이실제로투자·운영될수있는시장조건까지함께나와야한다”고주문했다.정택중한국RE100협의체의장도“늘어난전력수요를발전설비확충만으로맞추려해서는안된다”며“필요한지역과시간에전력을공급할수있도록ESS와수요반응,전력시장개편을통해기존설비를더효율적으로활용하는방안이함께나와야한다”고지적했다./정종오기자([email protected])Copyright©아이뉴스24.무단전재및재배포금지.
한준호과방위여당간사“방송현안과AI구분위해3소위신설방안도언급”[디지털데일리오병훈기자]“규제방법을바꿔야한다.‘하지말라’는것보다‘이한도내에서마음껏해봐라’는식으로규제방향을바꾸겠다.”국회과학기술정보방송통신위원회(과방위)소속한준호의원(더불어민주당)은25일국회의원회관대회의실에서개최된‘K-피지컬AI기술자립으로여는대한민국산업생태계대전환’행사에서피지컬AI지원을위한규제최소화및신속한입법을약속하며이같이강조했다.행사는한국피지컬AI협회주관으로개최됐다.정치권에서는한의원과이언주의원(더불어민주당),황정아의원(더불어민주당)등이참석했다.이들은축사에서피지컬AI글로벌선도기술확보를위해기업의기술개발·실증을가로막는제도적장벽을낮추는한편제조·자동차·에너지등국내산업기반을피지컬AI생태계로연결해야한다고강조했다.먼저한의원은기술발전속도를현행법·제도가따라가지못하고있다는점을지적했다.한의원은과방위내정보통신방송미디어법안심사소위원회(2소위)위원장을맡고있다.AI관련법안은주로과방위2소위에서입법이논의된다.한의원은소위원장으로서관련법안처리속도를높이겠다고강조했다.피지컬AI가로봇·제조·모빌리티등현실세계에서직접인식하고판단하며행동하는기술로빠르게확산하고있다는평가다.첨단산업관련법안을보다신속하게처리하기위해과방위내업무구조를개편하는방안도고려했다는것이한의원설명이다.구체적으로방송분야를별도3소위로구분해논의하는방안도검토했었다는것이다.방송현안은과방위내에서공영방송공정성문제등으로정치적논쟁이빈번한분야로꼽힌다.한의원은“제가맡고있는소위원회가AIDC와피지컬AI를담당하고있다”며“오죽했으면방송분야를별도3소위로분리해내자고까지이야기했다.이분야법률을처리하는데다른현안이걸림돌이돼서는안된다는생각”이라고말했다.이어“많은의견과과제를국회로넘겨줘야해결할수있다”며“현장에서제기되는과제를전달해주면빠르게해결할수있도록최선을다하겠다”고덧붙였다.이언주의원은규제개선과함께국내제조업생태계를피지컬AI경쟁력의기반으로유지하는것이중요하다고강조했다.한국은반도체와자동차,기계등하드웨어제조역량이강한만큼AI가현실세계의기계와결합하는피지컬AI분야에서상대적으로유리한조건을갖고있다는판단이다.이의원은제조업·반도체·자동차·로봇등국내산업기반과AI기술의결합을한국의경쟁력으로제시했다.이의원은“한국이AI시대에유망하다는이야기가나오는이유는AI가물리적신체에체화돼나타나기때문”이라며“우리는하드웨어와제조가발달한나라여서AI와제조의결합에서강점을발휘할수있다”고강조했다.이어“우리앞에거대한산처럼버티고있는중국의피지컬AI를넘기위해서는국가차원에서미국과공동연구개발을하는것이중요하다”며“미·중패권경쟁과공급망경쟁구도속에서우리가기회를찾아낼수있을것”이라고내다봤다.Copyright©디지털데일리.Allrightsreserved.무단전재및재배포금지.
곡성군미래교육재단·어린이수학동아,제2회수학캠프개최전남광주곡성군에서열린제2회어수동수학캠프에참가한어린이들.동아사이언스제공노래에맞춰신나게춤을추고친구들과손을맞잡고한바탕몸으로놀며웃음꽃을피우는어린이들.언뜻놀이교실같지만이곳은수학을배우는현장이다.지난22일전남광주통합특별시곡성군곡성꿈키움마루에서열린'제2회어린이수학동아수학캠프'가열렸다.이번캠프는곡성군미래교육재단과동아사이언스'어린이수학동아'가협업해진행됐다.지난해12월열린1회캠프가곡성어린이와학부모들의호응을얻으면서여름캠프로다시돌아왔다.캠프는참가자모집2시간만에2학년반이마감됐고1학년반역시모집시작당일정원이모두찼다.곡성군에서열린제2회어수동수학캠프에서어린이들은퍼즐,게임,춤으로답을즐겁게찾아가는경험을했다.동아사이언스제공●게임∙퍼즐∙춤으로경험하는수학이번캠프는자리에앉아문제만푸는전통적인수학수업에서벗어났다.어린이들은직접몸을움직이며춤을추고모둠별로머리를맞대고게임과퍼즐을해결하며자연스럽게수학을경험했다.캠프에참여한정지원(입면초1학년)군은"친구들과같이게임하면서배우니까수학이하나도어렵지않고정말재미있었어요"라며소감을밝혔다.정군의학부모임재현씨는"곡성에서는이런수학체험기회가흔치않아신청하게됐다"며"놀이를통해수학을접할수있는값진경험인만큼앞으로학년과횟수가확대돼더많은아이들이참여할수있기를바란다"고말했다.이번수학캠프는곡성에거주하는초등학교1,2학년학생총32명을대상으로진행됐다.1학년은▲두뇌가말랑말랑!숫자퍼즐▲요리조리물고기짝찾기▲강아지영화관에놀러와!등의활동을통해수모으고가르기,사칙연산,순서수개념을익혔다.2학년은▲성냥개비퍼즐풀기▲신나는펭귄댄스!▲패셔니스타인형꾸미기프로그램을통해논리력을기르고규칙성을몸소체험했다.곡성군에서열린제2회어수동수학캠프에서어린이들은퍼즐,게임,춤으로답을즐겁게찾아가는경험을했다.동아사이언스제공●놀이속에숨은수학원리“정답보다과정이중요”캠프프로그램은전국수학교사모임소속초등교사들과'어린이수학동아'가공동개발했으며수업은부산게이미피케이션교육연구회현직초등교사들이맡아전문성을더했다.이번캠프를총괄한이용진곡성미래교육재단창의교육팀장은"교구와체험을통해수학원리를자연스럽게발견한다는점에서곡성어린이들에게소개하고싶은프로그램이었다”고이번수학캠프개최의배경을설명했다.이어"AI시대에는정답을빨리찾는것보다스스로답을찾아가는사고과정이중요한데,그런점에서'어수동수학캠프'가본재단의교육적지향점과잘맞아떨어졌다"고밝혔다.수업을직접이끈김선아교사(동일중앙초)역시놀이식수학의장점을강조했다.김교사는"아이들이재미있게놀았다고느끼는활동하나하나에핵심수학개념이숨어있다"며"문제를해결하며성취감을맛보고친구들과토론하며수학적으로사고하는힘을기를수있어더욱의미있는시간이었다"고전했다.[박소은기자[email protected]]Copyright©동아사이언스.무단전재및재배포금지.
2026전자신문테크데이'AI,빛으로通한다'가25일서울강남구포스코타워역삼에서열렸다.김현우코닝상무가'생성형AI데이터센터를위한고밀도커넥티비티솔루션및CPO기술'을주제로발표하고있다.이동근기자[email protected]생성형인공지능(AI)데이터센터초고속화에따라공동패키징광학(CPO)기술이핵심대안으로떠오르고있다.코닝은핵심부품인'광섬유배열유닛하네스(FAUHarness)'를통해차세대광연결시장을공략한다.김현우한국코닝광통신사업부상무는25일'전자신문테크데이'에서“네트워크속도가400G,800G를넘어1.6T시대로진입하면서기존구리배선기반의스위치아키텍처는신호손실과전력소모라는명확한한계에직면했다”며“CPO는이한계를극복할유일한방법”이라고말했다.광연결은데이터전송속도가급증함에따라기존구리배선기반스위치구조에서발생하는신호손실과전력소모증가라는물리적한계를극복하고AI데이터센터효율성을획기적으로끌어올릴기술대안으로부상하고있다.그중에서도CPO는광학엔진을스위치ASIC바로옆에배치하는차세대아키텍쳐로,전기신호거리를극단적으로줄여데이터전송지연시간을약20%단축하고입·출력(I/O)전력을약50%절감하며포트밀도및시스템신뢰성을최대5배까지개선한다.코닝은CPO구조구현핵심부품인FAU하네스와초정밀광정렬기술을집중소개했다.FAU하네스는CPO패키지내부에서광집적회로(PIC)와스위치ASIC을정밀하게연결하는초고난도광연결부품이다.김상무는수천개그래픽처리장치(GPU)와광채널이동시에작동하는AI데이터센터환경에서는단순한물리적연결을넘어미세한오차도허용하지않는초정밀광정렬기술이필수적이라고강조했다.그는“코닝은FAU하네스의설계부터제조까지완성형기술력을갖추고CPO시스템을완벽히구현해내고있다”며“고객이원하는성능,직접도신뢰성,조립용이성을최적화하고있다”고말했다.코닝은FAU하네스를필두로CPO전용광섬유,FAU어셈블리,멀티파이버커넥터,전면패널솔루션,광섬유관리모듈에이르는포트폴리오를구축했다.여기에차세대고밀도광연결제품군'글래스워크AI'가CPO생태계전반을지원한다.'컨투어광섬유'는기존싱글모드광섬유대비40%가늘게제작돼데이터손실없이구부림직경을최소화하는기술이적용됐다.이를활용한'컨투어플로우케이블'은내부빈공간을없애는유연배열기술로동일크기케이블대비최대2배광섬유를수용하고케이블크기를최대60%까지줄여준다.차세대초고밀도광커넥터인'미니어쳐멀티파이버커넥터(MMC)'는기존LC듀플렉스커넥터대비최대36배,MPO커넥터대비약3배높은포트밀도를실현했다.김상무는“글로벌생성형AI데이터센터시장에서초고밀도광연결기술과CPO핵심부품을바탕으로차세대인프라혁신을선도하는핵심파트너가될것”이라고밝혔다.김영호기자[email protected]©전자신문.무단전재및재배포금지.
2026전자신문테크데이'AI,빛으로通한다'가25일서울강남구포스코타워역삼에서열렸다.참석자들이연사의발표를경청하고있다.이동근기자[email protected]반도체소재·부품·장비(소부장)업계가인공지능(AI)확산에대응해'빛(光)'을이용한신호전달패러다임전환에뛰어들었다.기존구리선으로전기신호를전달했던한계를극복,AI연산속도를높이고전력소모를줄이기위해서다.25일전자신문주최로서울포스코타워역삼에서열린'테크데이:AI,빛으로通한다-실리콘포토닉스·CPO'컨퍼런스에서국내외주요소부장기업전문가들은CPO(공동패키징광학)시장개화를위한기술혁신필요성을역설했다.CPO는구리선으로전기신호를주고받았던전통적컴퓨팅구조에서벗어나빛,즉광학요소로데이터통신을하는기술이다.초고속·저전력AI운용이가능하기때문에반도체부터데이터센터까지AI인프라전반에서CPO를활용하려는시도가잇따른다.다만기술구현난도가높아시장이열리는데시간이걸리고있다.김현우한국코닝데이터센터담당상무는광통신전반의집적도문제를시장개화걸림돌로꼽았다.AI데이터센터의광연결기술을예로든김상무는“AI데이터센터는기존클라우드센터대비최대16배많은광케이블이필요하다”며광통신기본요소인광섬유기술혁신의중요성을강조했다.코닝역시하나의케이블안에보다많은광섬유를집적하는기술로AI인프라시장을공략하고있다.또고객사맞춤으로각종광소재·부품을사전제작해CPO및데이터센터구축속도를앞당기는데주력한다고김상무는부연했다.원천기술생태계조성도요구됐다.레이저광원이대표사례다.레이저광원은CPO등빛으로통신하기위한원천기술이지만,국내에서는이에대한투자가부족하다는게중론이다.이때문에핵심레이저광원에대한해외의존도가매우높다.유준상오이솔루션최고기술책임자(CTO)는“국내실리콘포토닉스생태계에서는미국·네덜란드·중국·일본대비레이저광원중요성에대한인식이상대적으로낮다”며“이를적극적으로알릴필요가있다”고지적했다.빛을다루는영역인만큼기존과는차별화된소재개발도필요하다.토마스백룬드독일머크일렉트로닉스통합포토닉스부문총괄은“실리콘포토닉스는고대역폭,고효율,뛰어난열적·공정안정성을동시에만족해야한다”며“소재의전기광학계수를높이고유전율과광손실을낮추는소재가필요하다”고진단했다.전문가들은궁극적으로CPO생태계간협력체계구축이시급하다고입을모았다.CPO는빛이라는새로운소재·부품기술을공급망안에진입시키고,이를통합해야하는기술이기때문이다.빛을주고받는광트랜시버,광케이블,반도체기판및공정을진행하는소부장업계가협업해야만CPO개화시기를앞당길수있다는의미다.일본레조낙의니시모토마사요시전자사업본부사업전략부부책임자는“CPO는하나의공정이나소재만으로는불가능하고양산확대를위한제조신뢰성을함께논의해야한다”며한국등다른기업과의협업필요성을강조했다.권동준기자[email protected]©전자신문.무단전재및재배포금지.
토마스백룬드머크일렉트로닉스통합포토닉스부문총괄.〈사진머크〉독일머크가차세대광변조제어소재기술'강유전체네마틱액정(FNLC)'을실리콘포토닉스한계를극복할혁신소재로제안했다.이를적용하면기존광변조기대비구동전압이낮아소자초소형화가가능하고초고속구동할수있어데이터전송한계를깰수있다는설명이다.토마스백룬드머크일렉트로닉스통합포토닉스부문총괄은25일열린'전자신문테크데이'행사에서“AI기술은기존2차원구조한계를넘어3차원고밀도집적체계로전환을요구하고있다”며“물리적·경제적제약속에서대규모고성능실리콘포토닉스를구현하는핵심열쇠는새로운소재”라고말했다.머크는기존액정(LC)의느린반응속도를극복할게임체인저로FNLC을제시했다.FNLC는액체특유유동성을유지하면서도분자배열이한쪽방향으로정렬돼거대한자발분극을형성하는신소재다.FNLC는외부전기장에즉각적이고선형적으로반응해굴절률이변하는'포켈스효과'를유도할수있는것이특징이다.백룬드총괄은“포겔스효과는구동전압을낮춰광변조기소자크기를극적으로줄일수있다”며“소자초소형화는신호지연및전력손실을유발하는기생용량을줄이고초고속구동을가능하게한다”고설명했다.핵심적용처로는FNLC를실리콘포토닉스의'실리콘-유기물하이브리드마하젠더변조기(SOH-MZM)'구조에적용하는방안을제안했다.100~150나노미터(㎚)크기미세한실리콘슬롯도파관에FNLC를채워넣으면광파와전기장결합효율을극대화할수있다.이구조는구동전압과기생용량을낮춰전력소비를최소화하면서도100㎓이상초고대역폭전송을지원한다.이를통해차세대AI데이터센터핵심요구사항인레인당400Gbps(400G/lane)급광통신환경을구현할수있다는설명이다.머크는FNLC가양산효율성도높다고강조했다.용액공정이가능해웨이퍼상에직접적용하기쉽고반도체후공정파운드리공정과호환할수있다.모듈가공및패키징시발생하는100℃이상고온환경에서도안정적인상정렬을유지해동작신뢰성도확보할수있다.백룬드총괄은“머크의FNLC소재는유기소재의뛰어난광학적성능과실리콘반도체의대량양산성사이의격차를메우는역할을할것”이라며“차세대AI데이터센터전력및속도병목을해소하고광변조기성능표준을재정의해나가겠다”고강조했다.2026전자신문테크데이'AI,빛으로通한다'가25일서울강남구포스코타워역삼에서열렸다.토마스백룬드머크통합포토닉스총괄이'실리콘포토닉스를위한차세대제어소재개발'을주제로발표하고있다.이동근기자[email protected]김영호기자[email protected]©전자신문.무단전재및재배포금지.
유준상오이솔루션최고기술책임자(CTO)공동패키지광학(CPO)과실리콘포토닉스용고출력반도체레이저광원의전략적중요성이커지면서,인듐인화물(InP)기반고출력레이저확보경쟁이본격화되고있다.유준상오이솔루션최고기술책임자(CTO)는25일포스코타워역삼에서열린전자신문테크데이에서“최근엔비디아가루멘텀과코히런트에각각20억달러규모투자를단행한것은인공지능데이터센터용광원확보가핵심과제이기때문”이라며“실리콘은간접밴드갭구조라자체레이저발광이어렵고,인듐인화물직접밴드갭레이저가필수”라고강조했다.실리콘은반도체공정이잘발달해있어광회로를만들기좋지만,자체적으로레이저빛을만들어내지못한다.반면인듐인화물은'직접밴드갭'구조라서효율적으로레이저를발광할수있다.실리콘포토닉스칩에빛을공급하려면InP기반레이저가반드시필요하다.문제는InP레이저(3차원구조)와실리콘도파로(2차원평면구조)를어떻게효율적으로연결하느냐다.초창기에는실리콘포토닉스칩위에InP게인칩을붙여하이브리드레이저를만드는방식을사용했다.그러나이방식은레이저제작,CMOS공정본딩기술을모두한지붕에서해야했기때문에인텔을제외한다른기업들이시도하기어려웠다.또한커플링효율이낮고정렬이정교해야하며발열이심한문제도있었다.최근에는렌즈를이용한결합방식이도입되면서효율이크게높아지고,허용오차도넓어졌다.구조가단순한분포궤환형(DFB)레이저로도충분한성능을낼수있게돼제조비용이낮아졌다.이덕분에상용화가빨라지고있으며,현재는하나의고출력레이저로여러개의변조기를구동하는구조가일반화됐다.CPO는광모듈을프로세서바로옆에붙여전기신호전송거리를극단적으로줄이는기술이다.CPO가본격상용화되면광엔진은프로세서옆에들어가지만,레이저는열과공간문제때문에밖에따로둬야한다.이때문에레이저를모듈밖에따로두는외부레이저소스(ELS)수요가급증하는추세다.레이저출력도기존40~70밀리와트에서100~400밀리와트급고출력으로높아지고있다.유CTO는“CPO용ELSFP는초기언쿨드제품이나왔지만실제로는사용이어려워쿨드타입으로전환되고있다”며“기술적으로는아주긴분포궤환형(DFB)레이저를만들거나,레이저에반도체광증폭기(SOA)를붙여출력을높이는두가지방식이주목받고있다”고설명했다.이형두기자[email protected]©전자신문.무단전재및재배포금지.
이스라엘연구진,‘기억의화학적구조’파헤쳐게티이미지뱅크,그래픽장은영[email protected]인간의뇌는흔히컴퓨터에비견된다.정보를저장하고처리하는컴퓨터의작동방식이뇌속신경세포(뉴런)들이신호를주고받는것과비슷하다고여겨지기때문이다.연산능력이극대화한인공지능(AI)의발전이인간과비슷한‘의식’의출현으로이어질지모른다는상상도여기에서비롯한다.그러나해결되지못한의구심이많다.근본적으로,정보를저장하고불러들이는컴퓨터의‘기억’은과연인간의그것과비슷한종류의것일까?이스라엘에근거를둔생명공학기업엠엑스(MX)바이오테크의창업자제라르마르크스와예루살렘히브리대하임길론교수는최근발표한논문에서“뇌는정보를전기적으로전달하기만할뿐아니라,화학적으로도쓰고읽는다”며,뇌세포외기질(nECM)과신경세포주변망(PNN)등뇌세포를둘러싼구조전체가기억의기초단위(‘엔그램’)일수있다는주장을내놨다.신경과학계에서는뉴런이서로연결되는시냅스에주로주목해왔는데,그보단뇌세포바깥의환경을이루는복잡한구조속화학적작용을통해기억이만들어지고저장된다는것이이들의핵심주장이다.기억이어떻게작동하는지분자적실체를주로연구해온연구진은‘기억의삼원적메커니즘’을내세운다.기억은뉴런과뉴런을지지·보호하는성상세포,뉴런을둘러싸고있는뇌세포외기질·신경세포주변망,뉴런이방출하는물질(금속이온,신경전달물질,신경교세포전달물질)등세가지요소가함께작동하여만들어진다는이론이다.이중뇌에풍부하게존재하며뉴런과밀접하게상호작용을하는성상세포는이과정을주도하는요소로꼽힌다.한마디로,기억은단지논리적정보의조각이아니라뇌세포를둘러싼기질에새겨지는생물화학적인정보라는것이다.조직배양된쥐의뇌성상세포.위키피디아기억이생물화학적인정보라는풀이는,기억이필연적으로감정을동반하는이유를설명해줄수있다.어린시절의냄새는행복감을불러일으키고,친숙한목소리는위안을준다.무서운기억은온몸을떨리게한다.연구진은“뉴런과얽혀있는뇌성상세포의협력적상호작용은열에너지를정신활동으로전환하는‘상변화’를가능하게하며,이는감정적인기억,의식,근육과분비샘의신체적반응등의형태로드러난다”고밝혔다.여기에기반해연구진은인공지능은자연적지능과근본적으로다르다고주장했다.의식(consciousness)은삶에대한주관적인경험을가리키며,기억과지능의원천으로여겨진다.그런데“인공지능을작동시키는전자적실체들은본질적으로‘감정이결여된’존재로,생물학적생명체가지닌감정상태를구현할수없으므로,아무리많은회로를연결하고복잡한알고리즘을사용하더라도이를‘의식적’이거나‘지능적’이라고볼수없다”는것이다.컴퓨터와뇌모두정보를저장하고검색할수있지만,그정보가어디에어떻게새겨져있는지에는커다란차이가있다는것이다.또이번연구는단지기억이뇌에물리적으로어떻게저장되는지에대해풀이했을뿐,“의식있는삶의수수께끼는여전히남아있다”고연구진은밝혔다.최원형기자[email protected]©한겨레신문사AllRightsReserved.무단전재,재배포,AI학습및활용금지
서울시립대·플로우닉스와3년공동연구양자컴퓨팅‘실제이득’검증美NIH·클리블랜드클리닉이어세번째(왼쪽부터)서울성모병원소속정정임교수,윤종찬교수,최영교수,안도열서울시립대교수,이규플로우닉스연구소장./서울성모병원가톨릭대서울성모병원과서울시립대,의료기기업체플로우닉스가양자컴퓨터를활용해심혈관질환의혈류를분석하고환자맞춤형진단기술개발에나선다.공동연구팀은과학기술정보통신부와한국연구재단이주관하는‘2026년도양자컴퓨팅기반양자이득도전연구사업’신규과제에선정됐다고25일밝혔다.연구기간은2026년부터2028년까지2년6개월이며,연구비는25억원이다.연구팀이주목하는것은전산유체역학(CFD)이다.CT나MRI영상만으로는혈관의구조는확인할수있지만혈액이얼마나빠르게흐르는지,어느부위에압력이집중되는지등을파악하기어렵다.CFD를이용하면환자의영상데이터를바탕으로혈류의속도와압력,혈관벽에가해지는힘등을계산할수있다.문제는계산량이다.환자의심장과혈관을정밀하게재현할수록처리해야할데이터가많아져기존컴퓨터로는계산에상당한시간이걸린다.연구팀은양자컴퓨터를활용해복잡한혈류계산을더빠르고효율적으로처리할수있는지를검증할계획이다.양자알고리듬기반심혈관질환전산유체역학기술개발및양자이득평가./서울성모병원연구는우선심방세동환자를대상으로진행된다.심방세동은심장이불규칙하게뛰는부정맥으로,심장안에혈액이정체되면서혈전이생길위험이있다.연구팀은CT영상등을이용해심장과혈관을3차원으로구현한뒤양자컴퓨터로혈류를계산하고,실제환자의혈류를촬영하는4DFlowMRI와비교해정확도를검증한다.이번연구에서말하는‘양자이득’은양자컴퓨터가기존컴퓨터보다실제의료계산에서더빠르거나정확한지를확인하는것이다.연구팀은양자컴퓨터의오류를줄이는기술등을적용해기존고전적CFD와비교하고,양자기반CFD의정밀도를95%이상확보하는것을목표로하고있다.서울성모병원은환자영상과임상데이터를확보하고실제환자를대상으로결과를검증한다.서울시립대는양자알고리즘을개발하고성능을평가한다.플로우닉스는자체개발한4DFlowMRI기반혈류분석플랫폼을활용해양자CFD의정확도를검증한다.연구책임자인윤종찬서울성모병원심뇌혈관병원순환기내과교수는“혈류역학에기반한환자별맞춤진단과치료가심혈관질환극복의핵심”이라며“CFD에양자알고리즘과오류완화기술을적용해실제임상에서양자이득이나타나는조건을확인하겠다”고말했다.연구팀은향후심방세동뿐아니라다른심혈관질환과뇌혈관질환으로연구를확대하고,의료기기설계와환자의상태를가상으로구현하는‘메디컬트윈’등으로기술을확장할계획이다.한편연구팀은지난해미국국립보건원(NIH)산하기관이주관한양자컴퓨팅챌린지에국내에서유일하게선정된데이어,올해미국클리블랜드클리닉과K5글로벌이공동주관한퀀텀이노베이션캐털라이저프로그램에도한국에서유일하게최종선정됐다.-Copyrightⓒ조선비즈&Chosun.com-Copyright©조선비즈.무단전재및재배포금지.
보도기사24시간AI상담·맞춤형혜택제공하는'AI민주정부'본격추진47개중앙부처에'온AI'확대...공무원전문인재2만명육성25일이재명대통령주재국무회의서발언하는윤호중행정안전부장관정부가인공지능(AI)기술을전방위로도입해대민서비스와행정방식을혁신하는'AI민주정부'추진에나섭니다.행정안전부는국무회의에서관련전략을보고했으며,이를통해국민생활의편의를높이고공직사회의생산성을끌어올릴방침입니다.◆대민서비스5대분야AI상담체계구축정부는복지와안전,세금,농업,식약등국민체감도가높은5대핵심분야에AI상담체계를도입합니다.이에따라시공간제약없이24시간밀착형상담서비스가제공되며,질병관리청의AI역학조사는올해안에,세무상담과감염병정보안내등은내년부터순차적으로선보일예정입니다.아울러지역별로다른임산부혜택을자동으로찾아주는맞춤형서비스도연내출시를앞두고있습니다.◆AI국민비서고도화및민간플랫폼연계정부24와혜택알리미등주요대민서비스를하나로통합해맞춤형AI서비스로고도화합니다.공공서비스를표준화및모듈화하여카카오나네이버같은민간플랫폼과'모두의AI'에서도편리하게활용할수있도록지원할계획입니다.또재난안전정보제공창구인'국민안전24'에도AI기반의재난상황분석및위험정보안내기능이더해집니다.◆AI기반국민소통플랫폼활성화국민의소중한의견을정책으로매끄럽게연결하기위해서도AI기술이적극활용됩니다.AI가국민제안을요약하고분석해주는플랫폼'모두의광장'이구축되며,온라인기반숙의토론과1대1심층대화,대규모공공토의가가능한'AI공론장'도제공됩니다.법령정보와정책사례등을표준화하고정부웹과앱을AI친화적으로개편하여검색증강생성(RAG)기술에최적화할방침입니다.◆일하는방식혁신과공직사회AI역량강화올해말까지지능형업무관리플랫폼'온AI'를47개중앙부처로확대해행정생산성을높입니다.공무원이현장맞춤형AI서비스를직접개발할수있는'AI정부실험실'도운영중이며,시범운영과정에서한국국토정보공사(LX)직원이이틀만에개발한태양광발전시설입지분석서비스'쨍하고해뜰날'이다음달정식개시를앞두고있습니다.행안부는모든공무원에게AI교육을의무화하고자체개발이가능한전문인재2만명을육성할계획입니다.◆공공데이터개방및AI신뢰성확보국민과기업의수요가높은'공공데이터톱(TOP)100'을조기에개방하고,기관간데이터공유를위한'범정부데이터파이프라인'을구축합니다.이와함께AI의신뢰성과안전성을높이기위해'공공AI윤리기준'을수립하고,AI사업이미칠영향을사전검토하는'AI영향평가'도입도논의합니다.윤호중행안부장관은"AI민주정부핵심은단순한AI기술도입이아니라AI로국민이국정운영의진정한주인이되는국민주권을구현하는것"이라고강조했습니다.(사진=연합뉴스)조형준취재기자|[email protected]©TJB
[서울신문나우뉴스]HBM냉각기술인iHBM.SK하이닉스제공최근열린‘핫칩스2026’행사에는삼성과SK하이닉스가공개한미래고대역폭메모리(HBM)로드맵이관심을끌었습니다.HBM4까지발전한상태에서두회사모두같은발열과전력소모증가,복잡도증가같은문제에직면한상태이며비슷하지만약간다른방식을통해이문제를풀어가기위해노력하고있습니다.아마도가장비슷한점은궁극적으로HBM메모리를그래픽처리장치(GPU)같은프로세서위에올리려고한다는점일것입니다.일단SK하이닉스는HBM4E와HBM5에서당면한문제를해결하기위해몇가지해결책을몇가지제시했습니다.이미올해초CES에서SK하이닉스는HBM416단(16Hi)제품을공개하면서용량48GB용량,대역폭2.9TB/s의스펙을자랑한바있습니다.이처럼높은용량과대역폭은여러층의D램다이를관통하는TSV(실리콘관통전극)덕분입니다.HBM4에서는TSV수가이미2만개를넘어섰고HBM의최하층에있는베이스다이는GPU와데이터를고속으로주고받기위해1만6148개의베이스마이크로범프로실리콘인터포저와연결되어있습니다.문제는앞으로입니다.다음세대HBM메모리에서는속도를더높이기위해TSV간거리를지금보다더줄여18㎛미만으로낮춰야하는데,이미마이크로범프간간격이너무줄어든상황입니다.따라서아예범프없이인터포저에직접접합하는하이브리드본딩(hybridbonding)기술이시도되고있습니다.현재12-Hi하이브리드본딩HBM이검증완료된상태이고앞으로16-20Hi스택하이브리드본딩기술을개발해장기적으로HBM4E/HBM5에적용할계획입니다.하지만하이브리드본딩기술이발열문제는해결해주지못합니다.그래서SK하이닉스는iHBM(ICE-HBM)이라는냉각기술을개발중입니다.이는열이많이발생하는부위에높은열전도율과전기절연성을갖춘냉각소자를내장하여열저항을30%이상줄이는기술입니다.다만더장기적으로보면HBM–실리콘인터포저–GPU/CPU의구조는늘어나는전력소모와복잡도를감당하기점점힘들어집니다.가장좋은방법은아예메모리와프로세서간격을최대한짧게만들기위해아예붙여버리는것입니다.그러면전기적신호가매우짧은거리를이동하기때문에전력소모가줄어들고속도도빠르게할수있습니다.이와같은접근법은삼성전자도크게다르지않습니다.삼성은3단계로드맵을제시했는데,우선첫단계로베이스다이를고급로직공정으로옮겨신호를주고받는물리적층인PHY를작게만들고,메모리컨트롤러같은프로세서영역을베이스다이로옮길수있는면적을확보할예정입니다.동시에iHBM과비슷하지만조금다른냉각기술인HPB(HeatPathBlock)를도입해PHY영역의약50%를커버하고피크온도를35%이상낮출계획입니다.두번째단계에서는베이스다이에더많은기능을넣어HBM을‘똑똑한메모리’로만들고마지막단계에서는아예HBM을프로세서위로올려실리콘인터포저라는중간단계를생략하고바로프로세서와메모리를고속으로연결합니다.이단계는기존처럼가로방향(lateral)으로통신하던방식을없애고,수직으로메모리가올라가기때문에z축이라는의미에서zHBM이라고명명했습니다.zHBM의이점.삼성전자제공zHBM의개념도.삼성전자제공삼성전자는zHBM을도입하면전력효율약70%향상,D램대역폭2.3배이상증가,D램모듈당약100W전력절감등의효과를거둘수있을것으로기대하고있습니다.다만해결해야할문제도적지않습니다.중간단계인실리콘인터포저를없애고아예프로세서위에수직으로메모리를올리면메모리와프로세서간거리를최대로좁힐수있지만대신발열제어가어려워집니다.소비자용프로세서인라이젠X3D의경우에도프로세서위에캐시메모리를올린후발열제어가어려워1세대에서는클럭을높이는데제한이있었습니다.이미전기먹는하마가된지오래인GPU나서버CPU는문제가더심각할수밖에없습니다.현재도수랭식시스템으로겨우열을제어할수있는상황입니다.따라서초기프로세서적층형HBM은발열관리를위해별도의열전달경로를배치하고I/O전력을대폭줄이면서메모리를16층(16Hi)이아니라4층(4Hi)정도낮은높이로올릴가능성이높습니다.그래도이미전력소모가감당하기힘든수준인GPU위에역시전기를많이먹는메모리를올리는일은쉽지않을가능성이높습니다.다만이제까지수많은기술적어려움을돌파하면서성장한기업들인만큼앞으로새로운돌파구를만들어결국문제를해결할것으로기대합니다.고든정과학칼럼니스트[email protected]©서울신문.무단전재,재배포,AI학습및활용금지.