SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  30
목차

• 임무 소개
• 큐브위성 상세설계
–
–
–
–
–
–

탑재체계
전력계
자세제어계
통신계
명령 및 데이터 처리계
구조계

• 기대성과
임무 소개
임무 소개

Mission

cientific cubesat with
nstruments for

obal
agnetic field and
r

diation
임무 소개

Goals
우주환경과 우주방사선의 이해

Scientific Goals
• 우주환경과 우주방사선 연구
• 지구자기장 연구

Technical Goals
• 탑재체 우주시험
• 측정 장비용 전개장치 연구

• 탑재 컴퓨터 개발
임무요구사항
구분

요구사항

시뮬레이션 요구사항

임무수명

3개월

3 개월

고도

750 km

종류

태양동기궤도

태양동기궤도

Inclination

궤도 요소

650 – 800 km

약 90˚

98˚

자세안정화

회전안정화 방식

회전안정화 방식

무게

6 kg 이하

4 kg 이하

전력

3 W 이상

3 W 이상

통신

SPI, I2C, UART, Serial

SPI, I2C, UART, Serial

탑재체

TEPC, RADFET, Magnetometer

TEPC, RADFET, Magnetometer
임무분석
1) 궤도 정보
• 궤도 : 750 km
• 경사각 : 98 deg
- 1일 지구공전: 약 14회
- 1회전: 약 99.9분
2) 지상국 교신 시간
• 지상국 : 경희대학교
• 최소앙각 : 10deg
• 회전수 : 4 rpm
- 일 평균 교신횟수: 3.85
- 회당 평균 교신시간 : 476.45 s (약 8분)
큐브위성 상세설계
시스템 개요

SIGMA

큐브위성

구조계

탑재체계

전력계

자세제어계

지상국

통신계

명령 및
데이터처리계

비행
소프트웨어
구조계
구조계
Overview
TEPC Assy
UHF Antenna Assy

TEPC Detector Assy

UHF Antenna

Solar Array

TEPC

Preamp

Detector
Board

TEPC
Housing

Solar
Panel

Solar
Panel
Bracke
t

UHF Antenna
Splitter

Torque
Coil

Torque
Coil

UHF Antenna
Splitter

Sun Sensor Assy

Sun Sensor Assy

Phototransistor

Sun Sensor
Housing

HVPS
&
Interfac
e Board

DC-DC
Board

DP5G
Board

Phototransistor

Sun Sensor
Housing

TEPC Board Assy

Avionics Bus Assy
OBC
BATT.

S-Band Antenna Assy
S-Band Antenna

S-Band Antenna
Splitter

+Y
+Z

+X

S-Band Antenna

S-Band Antenna
Bracket

Bus

Assembly

EPS
Helium
100

Sensor
Board

IIB

MAG Assy
MAG
Sensor

MAG
Deployer

Part
구조계
Magnetometer 전개장치
•
•

두께: 6 mm

•

무게: < 350 g

•

Torsion Spring이용(Beryllium Copper)

•

Avionics Bus

SIGMA의 +Z축 면에 배치

전개 후 위성체와 1 m 떨어진 지점에서
자기장 측정

Module

Space (mm)

Bulk Head

20

MAG & Sensor Board

15

Instrument Interface Board

15

Helium 100

15

3U Battery

25

Electric Power Supply

15

On-Board Computer

15

Chassis End Plate Avionics side

13.027

Total

133.027

•

OBC/EPS/Battery/Transceiver/IIB/
Sensor Board로 구성

•

각각의 Board는 PC104 커넥터를
통해 연결

•

Avionics Bus의 요구높이는 133 mm
탑재체계
방사선 측정장치 : TEPC/RADFET
• 유인우주탐사 기반자료 활용 (TEPC-조직등가비례계수기)
• 독자적 우주 방사선 데이터 확보
TEPC/RADFET의 개념도

Chamber cover

Detector sphere
Wire holder
(Teflon, PTFE)

Detector PCB
Preamp PCB

Detector holder
(Kel-F)

Connector PCB

Vacuum port

HV port
Chamber base

D-sub
9pin
port

TEPC DC-DC board
TEPC DP5G board
TEPC Interface board

RADFET
자기장 측정장치
• 지자기장 변화 데이터 획득, 달 및 우주탐사 측정 연구에 활용

Image credit: NASA
Image credit: Honeywell

Search coil
자기장 측정기

Magneto Resistive
센서를 이용
• MR 센서
-

Image credit: UCB

Fluxgate
자기장 측정기

소형 자기장 측정기 제작 가능
개발 기간 감소
CINEMA 1에 장착하여 우주에서 사용 중
측정 요구범위 내에 정밀도 자료 획득 가능
전력계
전력계
태양전지판
•

–

•

Z

각 태양전지판은 TASC(Triangular Advanced Solar Cell)로 구성 하여 직접 제작

Y

LU: 24개, SU: 10개

X

각 면에 부착되는 태양전지판 개수
–

+X : 4, -X : 4, +Y : 1, -Y : 1, -Z : 3

LU
TASC (Ref. www.spectrolab.com)

SU

KHUSAT 태양전지판

CS-3URPS2-NB (EPS)

CS-SBAT2-30 (Battery)

출력전압 : 3.3V, 5V

용량 : 30Whr
자세제어계
자세제어계
자세제어 개요
자세 제어 운영 모드
Detumble mode

위성의 회전을 감속 시키는 단계

Spin up mode

위성을 z축으로 4rpm으로 회전 시키는 단계

Precession mode

위성의 회전축을 황도면에 수직인 자세로 제어하는 단계

Sun Sensor

SIGMA에 장착된 Sun sensor

Torque coil

Torque coil이 장착된 SIGMA 예상도
통신계
통신계
위성체 통신기기 구성
Uplink

Downlink

Frequency

430 MHz(UHF)

2.2 GHz(S-band)

Data rate

9600 bps

1 Mbps

Antenna type

Whip antenna

Patch antenna

UHF Transceiver

Divider(UHF)

Whip Antenna

S-band Transmitter

Divider(S-band)

Patch Antenna
통신계
지상국 구성

SIGMA
command

data

UHF antenna
S-band Receiving Station

Transceiver

Rotator

TNC

Rotator
controller

Computer

( Antenna & Receiver )

contact schedule
data

KHU
명령 및 데이터처리계
명령 및 데이터처리계
명령 및 데이터처리계
분류

Sensor, 탑재체 데이터 수집 및 저장

데이터 통신

데이터 전송 및 명령 수신

명령 수행

-

설명

데이터 저장
명령 및 데이터 처리

주요기능

지상국으로부터 전송 받은 명령 수행

하드웨어 구성
OBC(On Board Computer)
: 위성의 각 서브 시스템으로부터 정보 수집 및 저장
IIB를 통해 위성의 각 서브시스템 제어
지상국으로부터 받은 명령 처리 및 태스크 일정 관리
위성의 자세 제어를 위한 알고리즘 처리

OBC 프로세서 보드(좌)와 마더보드(우)

IIB(Instrument Interface board)
: On Board Computer와의 I2C 및 SPI 통신
탑재체 등 각 기기와의 인터페이스 및 동작 전압 제공
각 서브시스템의 정상 동작 확인을 위한 모니터링
KHUSAT IIB
명령 및 데이터처리계 : 인터페이스
기대 성과
협력 체계

주관기관

연구협력개발

- 위성제작 기술 자문
- 위성체 성능 및 환경시험 지원
- 위성 및 지상국 운영 기술 지원
- 한국항공우주연구원

- 탑재체 공동개발
- 한국천문연구원
- 청주대학교

국제공동연구

- 자세제어 공동연구
- 신뢰성 확보 및 학술교류
- YORK University

경희대학교

- 학과 간 공동연구
- 핵심모듈 국산화 연구

산업체

- 기술 자문 및 지원
- 쎄트렉

연구지원

- 궤도시뮬레이션 협력
- 경연대회 조언
- 연세대학교
팀 구성

팀 대표
프로젝트 총괄 및
일정관리

자문

매니저

국제협력

협력개발

진호(지도교수)
채규성 박사
김영진 연구원

York Univ.
Prof. Regina

한국천문연구원
청주대학교

예산 및 일정관리,
문서관리

탑재체계

전력계

통신계

TEPC / RADFET 및
자기장 측정기
협력 개발

전력계 개발 및
태양전지판 제작

통신 / 지상국 운
용, 하네스 설계

구조계

탑재 컴퓨터계

비행소프트웨어

자세제어계

구조 설계 및
시뮬레이션 분석

탑재 컴퓨터 활용
및 FPGA 활용 연구

비행소프트웨어
개발

자세제어 시스템
설계 및 제작
기대성과
cientific cubesat with
nstruments for

obal
agnetic field and
r

diation

• 출연 연구기관 및 학과 간 공동연구를 통해 학생들의 연구역량 강화
• 우주환경 및 우주방사선에 대한 이해 도모
• 방사선 피폭에서 우주인을 보호하기 위한 방사선 차폐 기술 개발
• 달 탐사용 큐브위성 기반기술 확보
• 우주공간 자기장 측정을 위한 자기장 검출기 기반기술 확보
• 큐브위성의 핵심 모듈 국산화를 통한 국내 우주기술 인력 저변확대
감사합니다

Contenu connexe

En vedette

En vedette (7)

Tasc II
Tasc IITasc II
Tasc II
 
Earth hour promotional ppt
Earth hour promotional pptEarth hour promotional ppt
Earth hour promotional ppt
 
Usabilidad web
Usabilidad webUsabilidad web
Usabilidad web
 
9 Learning Strategies from Knowledge to Know-How
9 Learning Strategies from Knowledge to Know-How9 Learning Strategies from Knowledge to Know-How
9 Learning Strategies from Knowledge to Know-How
 
GAME ON! Integrating Games and Simulations in the Classroom
GAME ON! Integrating Games and Simulations in the Classroom GAME ON! Integrating Games and Simulations in the Classroom
GAME ON! Integrating Games and Simulations in the Classroom
 
UX, ethnography and possibilities: for Libraries, Museums and Archives
UX, ethnography and possibilities: for Libraries, Museums and ArchivesUX, ethnography and possibilities: for Libraries, Museums and Archives
UX, ethnography and possibilities: for Libraries, Museums and Archives
 
Can We Assess Creativity?
Can We Assess Creativity?Can We Assess Creativity?
Can We Assess Creativity?
 

Similaire à KHU SIGMA Mission

Sensor web
Sensor webSensor web
Sensor web
H K Yoon
 
civil engineering lecture_survey GPS .ppt
civil engineering lecture_survey GPS .pptcivil engineering lecture_survey GPS .ppt
civil engineering lecture_survey GPS .ppt
mIra115
 
Gps Navigation Survey
Gps Navigation SurveyGps Navigation Survey
Gps Navigation Survey
Daniel Kim
 
110512 한국ni webinar final
110512 한국ni webinar final110512 한국ni webinar final
110512 한국ni webinar final
Cana Ko
 
가시광 세미나
가시광 세미나가시광 세미나
가시광 세미나
Sebin Oh
 
[대전AI포럼] 위성영상 분석 기술 개발 현황 소개
[대전AI포럼] 위성영상 분석 기술 개발 현황 소개[대전AI포럼] 위성영상 분석 기술 개발 현황 소개
[대전AI포럼] 위성영상 분석 기술 개발 현황 소개
Taegyun Jeon
 
Ust소개자료 2009.09
Ust소개자료 2009.09Ust소개자료 2009.09
Ust소개자료 2009.09
wongeun18
 

Similaire à KHU SIGMA Mission (20)

Auv parameter optimisation
Auv parameter optimisationAuv parameter optimisation
Auv parameter optimisation
 
선박식별정보를 이용한 어업활동 공간밀도 가시화
선박식별정보를 이용한 어업활동 공간밀도 가시화선박식별정보를 이용한 어업활동 공간밀도 가시화
선박식별정보를 이용한 어업활동 공간밀도 가시화
 
오로카 2014-12-20 세미나 자료 - 멀티콥터에서 초음파 센서 응용
오로카 2014-12-20 세미나 자료 - 멀티콥터에서 초음파 센서 응용오로카 2014-12-20 세미나 자료 - 멀티콥터에서 초음파 센서 응용
오로카 2014-12-20 세미나 자료 - 멀티콥터에서 초음파 센서 응용
 
Sensor web
Sensor webSensor web
Sensor web
 
[232] 수퍼컴퓨팅과 데이터 어낼리틱스
[232] 수퍼컴퓨팅과 데이터 어낼리틱스[232] 수퍼컴퓨팅과 데이터 어낼리틱스
[232] 수퍼컴퓨팅과 데이터 어낼리틱스
 
[창발적 오류의 인식과 대응 - #01] 개선형과 돌파형 해법의 딜레마 - 서울대 김연상 교수(융합과학부)
[창발적 오류의 인식과 대응 - #01] 개선형과 돌파형 해법의 딜레마 - 서울대 김연상 교수(융합과학부) [창발적 오류의 인식과 대응 - #01] 개선형과 돌파형 해법의 딜레마 - 서울대 김연상 교수(융합과학부)
[창발적 오류의 인식과 대응 - #01] 개선형과 돌파형 해법의 딜레마 - 서울대 김연상 교수(융합과학부)
 
Smart Camera UAV를 이용한 오픈소스 기반의 자동촬용 및 UAV image 처리시스템 개발
Smart Camera UAV를 이용한 오픈소스 기반의 자동촬용 및 UAV image 처리시스템 개발Smart Camera UAV를 이용한 오픈소스 기반의 자동촬용 및 UAV image 처리시스템 개발
Smart Camera UAV를 이용한 오픈소스 기반의 자동촬용 및 UAV image 처리시스템 개발
 
스마트폰기반의 Ts 측량 지원시스템 개발
스마트폰기반의 Ts 측량 지원시스템 개발스마트폰기반의 Ts 측량 지원시스템 개발
스마트폰기반의 Ts 측량 지원시스템 개발
 
[FOSS4G Korea 2016] Smart Camera UAV를 이용한 오픈소스 기반의 자동촬영 및 UAV Image 처리시스템 개발
[FOSS4G Korea 2016]  Smart Camera UAV를 이용한 오픈소스 기반의 자동촬영 및 UAV Image 처리시스템 개발[FOSS4G Korea 2016]  Smart Camera UAV를 이용한 오픈소스 기반의 자동촬영 및 UAV Image 처리시스템 개발
[FOSS4G Korea 2016] Smart Camera UAV를 이용한 오픈소스 기반의 자동촬영 및 UAV Image 처리시스템 개발
 
K ems 20060428
K ems 20060428K ems 20060428
K ems 20060428
 
civil engineering lecture_survey GPS .ppt
civil engineering lecture_survey GPS .pptcivil engineering lecture_survey GPS .ppt
civil engineering lecture_survey GPS .ppt
 
Introductory to MND-AF
Introductory to MND-AFIntroductory to MND-AF
Introductory to MND-AF
 
고해상도 위성영상을 이용한 smart주제도 생성
고해상도 위성영상을 이용한 smart주제도 생성고해상도 위성영상을 이용한 smart주제도 생성
고해상도 위성영상을 이용한 smart주제도 생성
 
Gps Navigation Survey
Gps Navigation SurveyGps Navigation Survey
Gps Navigation Survey
 
110512 한국ni webinar final
110512 한국ni webinar final110512 한국ni webinar final
110512 한국ni webinar final
 
간단한 기구부와 결합한 공간증강현실 시스템의 샘플 기반 제어 방법
간단한 기구부와 결합한 공간증강현실 시스템의 샘플 기반 제어 방법간단한 기구부와 결합한 공간증강현실 시스템의 샘플 기반 제어 방법
간단한 기구부와 결합한 공간증강현실 시스템의 샘플 기반 제어 방법
 
"Learning transferable architectures for scalable image recognition" Paper Re...
"Learning transferable architectures for scalable image recognition" Paper Re..."Learning transferable architectures for scalable image recognition" Paper Re...
"Learning transferable architectures for scalable image recognition" Paper Re...
 
가시광 세미나
가시광 세미나가시광 세미나
가시광 세미나
 
[대전AI포럼] 위성영상 분석 기술 개발 현황 소개
[대전AI포럼] 위성영상 분석 기술 개발 현황 소개[대전AI포럼] 위성영상 분석 기술 개발 현황 소개
[대전AI포럼] 위성영상 분석 기술 개발 현황 소개
 
Ust소개자료 2009.09
Ust소개자료 2009.09Ust소개자료 2009.09
Ust소개자료 2009.09
 

KHU SIGMA Mission

  • 1.
  • 2. 목차 • 임무 소개 • 큐브위성 상세설계 – – – – – – 탑재체계 전력계 자세제어계 통신계 명령 및 데이터 처리계 구조계 • 기대성과
  • 4. 임무 소개 Mission cientific cubesat with nstruments for obal agnetic field and r diation
  • 5. 임무 소개 Goals 우주환경과 우주방사선의 이해 Scientific Goals • 우주환경과 우주방사선 연구 • 지구자기장 연구 Technical Goals • 탑재체 우주시험 • 측정 장비용 전개장치 연구 • 탑재 컴퓨터 개발
  • 6. 임무요구사항 구분 요구사항 시뮬레이션 요구사항 임무수명 3개월 3 개월 고도 750 km 종류 태양동기궤도 태양동기궤도 Inclination 궤도 요소 650 – 800 km 약 90˚ 98˚ 자세안정화 회전안정화 방식 회전안정화 방식 무게 6 kg 이하 4 kg 이하 전력 3 W 이상 3 W 이상 통신 SPI, I2C, UART, Serial SPI, I2C, UART, Serial 탑재체 TEPC, RADFET, Magnetometer TEPC, RADFET, Magnetometer
  • 7. 임무분석 1) 궤도 정보 • 궤도 : 750 km • 경사각 : 98 deg - 1일 지구공전: 약 14회 - 1회전: 약 99.9분 2) 지상국 교신 시간 • 지상국 : 경희대학교 • 최소앙각 : 10deg • 회전수 : 4 rpm - 일 평균 교신횟수: 3.85 - 회당 평균 교신시간 : 476.45 s (약 8분)
  • 11. 구조계 Overview TEPC Assy UHF Antenna Assy TEPC Detector Assy UHF Antenna Solar Array TEPC Preamp Detector Board TEPC Housing Solar Panel Solar Panel Bracke t UHF Antenna Splitter Torque Coil Torque Coil UHF Antenna Splitter Sun Sensor Assy Sun Sensor Assy Phototransistor Sun Sensor Housing HVPS & Interfac e Board DC-DC Board DP5G Board Phototransistor Sun Sensor Housing TEPC Board Assy Avionics Bus Assy OBC BATT. S-Band Antenna Assy S-Band Antenna S-Band Antenna Splitter +Y +Z +X S-Band Antenna S-Band Antenna Bracket Bus Assembly EPS Helium 100 Sensor Board IIB MAG Assy MAG Sensor MAG Deployer Part
  • 12. 구조계 Magnetometer 전개장치 • • 두께: 6 mm • 무게: < 350 g • Torsion Spring이용(Beryllium Copper) • Avionics Bus SIGMA의 +Z축 면에 배치 전개 후 위성체와 1 m 떨어진 지점에서 자기장 측정 Module Space (mm) Bulk Head 20 MAG & Sensor Board 15 Instrument Interface Board 15 Helium 100 15 3U Battery 25 Electric Power Supply 15 On-Board Computer 15 Chassis End Plate Avionics side 13.027 Total 133.027 • OBC/EPS/Battery/Transceiver/IIB/ Sensor Board로 구성 • 각각의 Board는 PC104 커넥터를 통해 연결 • Avionics Bus의 요구높이는 133 mm
  • 14. 방사선 측정장치 : TEPC/RADFET • 유인우주탐사 기반자료 활용 (TEPC-조직등가비례계수기) • 독자적 우주 방사선 데이터 확보 TEPC/RADFET의 개념도 Chamber cover Detector sphere Wire holder (Teflon, PTFE) Detector PCB Preamp PCB Detector holder (Kel-F) Connector PCB Vacuum port HV port Chamber base D-sub 9pin port TEPC DC-DC board TEPC DP5G board TEPC Interface board RADFET
  • 15. 자기장 측정장치 • 지자기장 변화 데이터 획득, 달 및 우주탐사 측정 연구에 활용 Image credit: NASA Image credit: Honeywell Search coil 자기장 측정기 Magneto Resistive 센서를 이용 • MR 센서 - Image credit: UCB Fluxgate 자기장 측정기 소형 자기장 측정기 제작 가능 개발 기간 감소 CINEMA 1에 장착하여 우주에서 사용 중 측정 요구범위 내에 정밀도 자료 획득 가능
  • 17. 전력계 태양전지판 • – • Z 각 태양전지판은 TASC(Triangular Advanced Solar Cell)로 구성 하여 직접 제작 Y LU: 24개, SU: 10개 X 각 면에 부착되는 태양전지판 개수 – +X : 4, -X : 4, +Y : 1, -Y : 1, -Z : 3 LU TASC (Ref. www.spectrolab.com) SU KHUSAT 태양전지판 CS-3URPS2-NB (EPS) CS-SBAT2-30 (Battery) 출력전압 : 3.3V, 5V 용량 : 30Whr
  • 19. 자세제어계 자세제어 개요 자세 제어 운영 모드 Detumble mode 위성의 회전을 감속 시키는 단계 Spin up mode 위성을 z축으로 4rpm으로 회전 시키는 단계 Precession mode 위성의 회전축을 황도면에 수직인 자세로 제어하는 단계 Sun Sensor SIGMA에 장착된 Sun sensor Torque coil Torque coil이 장착된 SIGMA 예상도
  • 21. 통신계 위성체 통신기기 구성 Uplink Downlink Frequency 430 MHz(UHF) 2.2 GHz(S-band) Data rate 9600 bps 1 Mbps Antenna type Whip antenna Patch antenna UHF Transceiver Divider(UHF) Whip Antenna S-band Transmitter Divider(S-band) Patch Antenna
  • 22. 통신계 지상국 구성 SIGMA command data UHF antenna S-band Receiving Station Transceiver Rotator TNC Rotator controller Computer ( Antenna & Receiver ) contact schedule data KHU
  • 24. 명령 및 데이터처리계 명령 및 데이터처리계 분류 Sensor, 탑재체 데이터 수집 및 저장 데이터 통신 데이터 전송 및 명령 수신 명령 수행 - 설명 데이터 저장 명령 및 데이터 처리 주요기능 지상국으로부터 전송 받은 명령 수행 하드웨어 구성 OBC(On Board Computer) : 위성의 각 서브 시스템으로부터 정보 수집 및 저장 IIB를 통해 위성의 각 서브시스템 제어 지상국으로부터 받은 명령 처리 및 태스크 일정 관리 위성의 자세 제어를 위한 알고리즘 처리 OBC 프로세서 보드(좌)와 마더보드(우) IIB(Instrument Interface board) : On Board Computer와의 I2C 및 SPI 통신 탑재체 등 각 기기와의 인터페이스 및 동작 전압 제공 각 서브시스템의 정상 동작 확인을 위한 모니터링 KHUSAT IIB
  • 25. 명령 및 데이터처리계 : 인터페이스
  • 27. 협력 체계 주관기관 연구협력개발 - 위성제작 기술 자문 - 위성체 성능 및 환경시험 지원 - 위성 및 지상국 운영 기술 지원 - 한국항공우주연구원 - 탑재체 공동개발 - 한국천문연구원 - 청주대학교 국제공동연구 - 자세제어 공동연구 - 신뢰성 확보 및 학술교류 - YORK University 경희대학교 - 학과 간 공동연구 - 핵심모듈 국산화 연구 산업체 - 기술 자문 및 지원 - 쎄트렉 연구지원 - 궤도시뮬레이션 협력 - 경연대회 조언 - 연세대학교
  • 28. 팀 구성 팀 대표 프로젝트 총괄 및 일정관리 자문 매니저 국제협력 협력개발 진호(지도교수) 채규성 박사 김영진 연구원 York Univ. Prof. Regina 한국천문연구원 청주대학교 예산 및 일정관리, 문서관리 탑재체계 전력계 통신계 TEPC / RADFET 및 자기장 측정기 협력 개발 전력계 개발 및 태양전지판 제작 통신 / 지상국 운 용, 하네스 설계 구조계 탑재 컴퓨터계 비행소프트웨어 자세제어계 구조 설계 및 시뮬레이션 분석 탑재 컴퓨터 활용 및 FPGA 활용 연구 비행소프트웨어 개발 자세제어 시스템 설계 및 제작
  • 29. 기대성과 cientific cubesat with nstruments for obal agnetic field and r diation • 출연 연구기관 및 학과 간 공동연구를 통해 학생들의 연구역량 강화 • 우주환경 및 우주방사선에 대한 이해 도모 • 방사선 피폭에서 우주인을 보호하기 위한 방사선 차폐 기술 개발 • 달 탐사용 큐브위성 기반기술 확보 • 우주공간 자기장 측정을 위한 자기장 검출기 기반기술 확보 • 큐브위성의 핵심 모듈 국산화를 통한 국내 우주기술 인력 저변확대