우주 탐사 및 위성 기술 영역은 주로 위성 소형화 추세에 따라 지난 수십 년 동안 혁신적인 변화를 겪었습니다. 과거 상당한 재정 및 자원 투자가 필요한 대형 위성이 지배적이었지만 현대 우주 산업은 더 작고, 가벼우며, 저비용 위성 시대를 맞이하고 있습니다. 이 글에서는 위성의 소형화의 시작과 미래, 핵심 기술에 대해 알려드리겠습니다. 위성 소형화의 시작 기존 대형 인공위성의 건설, 발사 및 운영에 소요되는 높은 비용과 물류의 복잡성을 해결하기 위하여 인공위성 소형화개념이 처음 등장하였습니다. 처음 인공위성은 우주 탐사에 필요한 복잡하고 부피가 큰 장비의 장착이 필요했기 때문에 큰 규모로 제작되었습니다. 그러나 20세기 후반을 지나면서 우주 과학 기술의 발전으로 더 작고 효율적인 장비의 제작이 가능해졌고 ..
과거 항공 우주 기술 분야를 연구 개발할 인프라와 기술이 없어 다른 나라의 기술에 의존해야 했던 한국은 다른 국가의 기술적 지원과 연구 개발을 통해 현재 우주 탐사가 가능한 주요 국가로 자리매김했습니다. 특히 우주공학의 핵심인 인공위성추진 분야에서 한국은 눈부신 발전을 이루었습니다. 이 글에서는 한국의 항공 우주 분야의 역사에 대해서 알려드리겠습니다. 초기 단계 한국의 인공위성 역사는 1990년대 초 한국이 첫 위성 프로젝트에 착수하면서 시작되었습니다. 1990년대 초 한국은 인공위성 기술 분야에 있어 연구할 기술, 인프라부족으로 성장과 학습의 시대였습니다. 첨단 위성 기술을 독립적으로 개발하기 위한 복잡한 인프라와 기술이 부족했던 한국은 보다 빠른 기술적 발전을 이루기 위해서 우주 탐사 기술에 선두주자..
천리안 1호는 한국 최초의 다목적 정지궤도 위성으로서 해당 인공위성을 통해 환경 모니터링, 기상예보, 통신 강화 분야에서 한국 우주 기술의 발전된 모습을 확인하실 수 있습니다. 이 글에서는 다목적 정지궤도위성의 정의, 천리안 위성의 역할, 세계 최초로 적용된 기술에 대해 알려드리겠습니다. 다목적 정지궤도위성의 정의 다목적 정지궤도 위성은 약 35,786km 고도의 적도면에서 지구 궤도를 돌도록 설계되었으며, 궤도와 지구의 자전을 동기화하여 지상의 고정된 지점을 기준으로 정지 상태를 유지할 수 있습니다. 이러한 고유한 위치 지정을 통해 인공위성은 동일한 지리적 영역에 걸쳐 지속적이고 일관된 범위를 제공할 수 있으므로 다양한 분야에 활용이 가능합니다. 대표적인 예로 실시간 기상 모니터링, 환경 및 해양학 데..
우주 쓰레기는 우리의 인공위성 운용과 우주 임무의 안전에 심각한 위협을 가하고 있습니다. 이러한 우주 쓰레기의 증가로 인해 발생하는 인공위성 충돌 등의 위험을 인식한 영국 우주센터는 우주 쓰레기 문제를 해결하기 위한 선구적인 시도로 2018년에 RemoveDEBRIS 청소 위성을 발사했습니다. 영국 우주 센터에서 개발하고 국제 우주 정거장에서 배치한 이 청소위성은 궤도 잔해 제거 분야에서 가장 야심 찬 프로젝트 중 하나입니다. 이 글에서는 RemoveDEBRIS의 목적과 적용된 혁신기술, 향후 전망에 대해서 알아보겠습니다. Removedebris의 목적 RemoveDEBRIS 임무의 주요 목적은 우주 쓰레기를 적극적으로 제거하기 위한 다양한 기술을 테스트하고 시연하는 것입니다. 영국 우주 센터가 주도한 ..
한국 다목적 인공위성 1호로 알려진 아리랑 1호는 한국 항공우주 역사에 중요한 이정표를 세웠습니다. 1999년 12월 21일 러시아 플레세츠크 우주 비행장에서 발사된 이 인공위성은 주로 지구 관측에 초점을 맞춘 위성을 통해 우주에서 지구의 관측이 가능한 국가에 합류하고자 하는 한국의 첫 번째 시도였습니다. 이 글에서는 아리랑 1호에 적용된 기술과 해당 인공위성을 통해 관측된 내용에 대해서 알려드리겠습니다. 아리랑 1호의 목적 아리랑 1호의 개념은 1990년대 중반 한국의 우주기술 역량 발전을 위해 1차적인 목표로 개발된 인공위성입니다. 아리랑 11호는 지리 정보 시스템, 환경 모니터링 및 재난 감시를 위한 데이터를 수집하도록 설계되었습니다. 이를 통해 우주 기술의 기술적 독립을 달성하고 외국 인공위성 데..