黃品澤、尤俊皓 | 特約編輯 (臺灣大學化學系碩士生)
韓國透過科技發展已成長為世界第十大經濟體,且在國家研發投入、科研人員占比、論文與專利等指標表現優異,但仍存在因人口減少而導致研究人力及能力下滑、民間研發投資放緩、研發人力與成果與企業需求不符等問題。為因應環境變化及科技迅速發展,韓國科學技術情報通信部(Ministry of Science and ICT, MSIT)於2022年公布「第五期科學技術基本計畫(2023- 2027)」,提出三大策略及17項任務,為達成科技創新引領未來的願景。
策略一為提升科技體系以實現質性成長,包含了設立長達十年的韓國掘井計畫,支援並提供科研人員穩定的研究機會,以及完善優異科研成果的產出、擴散、應用與保護等相關制度,並促成私部門主動參與研發階段以擴大研發支援規模;策略二為提升創新主體能力並打造開放生態系,其中的任務囊括培育大學成為研究基地,累積科研成果與能力,賦予研究機構與國家核心技術相關的任務,策略三則是以科技為基礎解決國家挑戰並因應未來發展,此策略任務之一為搶占「智慧半導體、6G、量子科技」等核心技術,促進全產業數位化、培育新興產業。
在量子科技的部分,MSIT於2023年6月發布「國家量子科學技術戰略計畫」,目標是在2030年成為量子科學技術領先國家。為達成目標,韓國主張強化量子科學的基礎研究與應用開發,鼓勵產業進入量子技術領域。自2014年韓國制定量子資訊通訊中長期戰略開始,現今韓國標準與科學研究院已完成首個量子加密通訊安全驗證系統。
為在2035年達成策略目標,MSIT立定了三個階段性步驟,如圖二。此三個步驟著重於量子核心人才數目的增長、計算及通訊技術的研發和基礎設施的建設。第一步,在2023至2027年,50量子位元的超導量子運算系統及開放式公共量子工廠將被完成建構。第二步為2028至2031年。將開放量子電腦的雲端服務,並在供應鏈中,提供高品質的量子元件。第三步,為了在2035年前實現擁有世界量子經濟主導權,將培育多達2500位量子核心人才,普及量子電腦和建立全國性的量子網路。
韓國國家量子科學技術戰略計畫的最終目標實現共分成三大方面:研究、產業及國防。在研究方面,2500名的量子專長人才將與國際領先研究機構合作,打造跨區域的量子科技合作中心,投入具挑戰性的研究項目。產業發展上,著重於量子感測、實驗用量子設備等等技術,透過專案計畫來和地方合作,推動量子集中開發區。最後國防方面,確保韓國在全球中量子的領導地位,和美國及歐盟建立國家層級的技術聯盟,以及有鑒於現有加密系統因量子電腦的發展而產生的威脅,制定下一代的加密技術,獨有的加密演算法。
總結來說,在韓國第五期科學技術基本計畫中,相當著重於量子技術的研發,以現有已建立起來的量子通訊及加密系統上。實施三個階段性步驟來期許在2035年前,成為具有量子經濟主導權的國家之一。
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