본문 바로가기 메뉴바로가기
Total 450    RSS
450
2020학년도 1학기 UST-KASI 천문우주과학 전공 신입생 모집 대한민국 천문우주과학의 미래를 이끌어 갈 참신하고 역량 있는 당신을 환영합니다!  유관분야 최고 석학들과 함께 여러분의 꿈을 키워나갈 수 있습니다.  한국천문연구원(KASI) 천문우주과학 전공 (https://major.ust.ac.kr/astros.do 또는 https://kasi.re.kr/kor/introduce/pageView/332)에서는 2020학년도 1학기 석박사 통합과정 및 박사과정 UST 신입생을 모집합니다. 대전 대덕특구에 위치한 한국천문연구원 캠퍼스는 천문학과 우주과학 분야에서 기초과학기술 및 응용과학기술 지식 습득에 탁월한 연구 및 교육 환경(학생인건비: 석사과정 130~185만원/월, 박사과정 170~255만원/월 지급, 기숙사: 대전 외 지역 거주학생에 한하여 KASI 내부 기숙사 입주 가능)을 제공하는 국내 유일의 유관분야 과학기술전문 기관으로서, 세계를 향해 도약하는 핵심 과학기술그룹들을 보유하고 있습니다.   한국천문연구원 캠퍼스 천문우주과학 전공은 최고의 경쟁력을 갖춘 학위과정을 제공하기 위하여, 전공강좌(성간물질과 별탄생, 천체물리학, 태양계, 외부은하, 우주론 등), 현장연구, 세미나 등의 교과과정과 유관분야 최고 석학들에 의해 지도받으며 참여할 수 있는 대형 연구프로젝트를 다수 운영하고 있습니다. 또한, 모든 신입생들이 졸업 시 연구경쟁력을 갖추게 하기 위해, 권장하는 학위 과정 기간(예, 석박사 통합과정은 6년 이내, 박사과정은 4년 이내)동안 그 연구결과를 국내외 유관분야 저명 학술지(SCI(E))에 제1저자 논문 2편 이상을 발표할 수 있도록 지도하고 있습니다. 2020학년도 1학기 신입생 모집분야는 아래 명기한 연구 분야들이며, 이 외 분야의 신입생은 선발하지 않습니다. 각각의 세부전공 관련 문의사항은 담당 교수께 보내주시고, 기타 일반 문의사항은 전공책임교수(이상성, sslee@kasi.re.kr)에게 보내주시기 바랍니다. 지원 원서접수는 9월 9일부터 25일(오후 5시)까지 가능하며, UST 홈페이지 입학안내를 참고하시기 바랍니다(https://ust.ac.kr/admission.do).  이상성 드림. 전공책임교수 1. 선광일 교수 (kiseon@kasi.re.kr) 은하주변/은하간 물질 및 은하연구 먼 우주에서 가까운 우주까지 다양한 별탄생 활동을 보이는 은하들의 형성과 진화를 이해하는 것은 천문학 및 천체물리학에서 중요한 주제이다. 이러한 현상을 천체물리학적인 관점에서 올바르게 이해하기 위해서는 은하내부에서 발생한 빛의 생성 및 성간/은하주변/은하간 물질에서의 아래와 같은 빛의 전달 메카니즘을 잘 이해하여야 한다. (1) 먼 우주의 은하에 대한 연구는 수소원자가 n=2에서 n=1로 천이하는 과정에서 방출되는 라이먼알파(Lyman-alpha) 관측을 통해 연구할 수 있다. 그러나, 라이먼알파와 같은 공명선(resonance line)은 수많은 산란과정을 거치기 때문에 해석이 용이하지 않다. 기존의 은하주변 물질에 대한연구는 상대적으로 단순한 성간/은하주변/은하주변/은하간 물질에 대한 모델을 가정하고 있기 때문에 Si II (1번 이온화된 실리콘) 또는 C IV (3번 이온화된 탄소) 등의 다른 파장의 방출선을 동시에 설명하는데 어려움이 있다. 우리는 다양한 모델을 고안하여 관측 결과를 설명하고자 한다. 또한, 최근 MUSE 관측의 도움으로 Quasar 근방에 매우 넓게 퍼진 라이먼알파 헤일로가 관측이 되고 있다. 우리는 라이먼알파 헤일로의 기원과 바리온물질의 분포에 대한 연구를 수행하고자 한다. 또한, 라이먼알파 와 21 cm 연구를 통해 우주의 재이온화 시기에 대해 연구하고자 한다. (2) 은하의 진화를 연구함에 있어서 분광에너지분포의 적색편이에 따른 변화를 올바로 이해하는 것이 필수적이다. 이를 위해서는 성간먼지에 대한 복사전달연구가 선행되어야 한다. 우리는 매우 복잡한 난류적 특성을 보이는 성간먼지의 특성을 고려하여 자외선부터 원적외선까지의 관측을 해석하기 위한 복잡한 빛의 전달과정을 이해하고자 한다. (3) 중성기체 뿐만 아니라 이온화된 기체는 은하의 활동상태에 대한 중요한 단서를 제공한다. 광이온화(photoionization)된 기체에서 발생한 방출선에 대한 연구는 많이 되어 있지만, 주변의 성간먼지에 의해 산란되면서 방출선 사이의 비율이 변한다는 것과 라이먼 연속광의 탈출에 대한 연구는 그 중요성에 비해 잘 연구되어 있지 않다. 우리는 은하 전체 또는 일부의 성간매질에 대한 수치해석 시뮬레이션과 광이온화 및 성간먼지에 의한 복사전달 모델을 결합하고 은하전체의 광이온화 모델 연구를 수행할 것이다. 위의 연구들을 위해 우리는 여러 가지 복사전달 현상에 대한 계산 코드를 이미 개발 완료하였다. 이 연구결과들은 먼 우주 또는 가까운 은하의 진화 및 별탄생 현상을 이해하는 데 중요한 기여를 할 것으로 기대한다. 신입생은 자신의 선호도 및 재능에 따라 연구주제를 선택하게 될 것이다. 또한 다양한 이론적인 배경 및 관측자료 해석방법과 시뮤레이션 방법 등을 포함하는 다양한 수치적인 방법론을 익히고 직접 관측을 수행함으로써 연구에 활용하게 될 것이다. 2. 이상성 교수 (sslee@kasi.re.kr) 활동은하핵 제트의 방랑하는 전파핵 연구: 활동은하핵 (AGN, Active Galactic Nuclei)에서 최근 Fermi 감마선우주망원경을 통해 자주 관측되는 고에너지 감마선 폭발현상은 상대론적 제트 (relativistic jets) 내부에서 발생하는 것으로 알려져 있다. 이 상대론적 제트에서는 여러 가지 복사기작에 의해 전자기파 전영역에서 복사방출이 일어나는데, 싱크로트론 복사 (Synchrotron radiation), 역콤프턴산란(Inverse Compton scattering), 도플러부스팅 (Doppler boosting) 등이 그것이다. 이 연구분야에서 제기되는 두 가지 의문점은 첫째, AGN에서 관측되는 감마선 폭발현상의 기원은 무엇인가와, 둘째, 그 원인의 물리적 기작은 무엇인가이다. 첫 번째 질문에 대한 설명으로 제기되는 이론은 1) 고에너지 플라즈마로 이루어진 상대론적 제트 (Marscher et al. 2008), 2) 그상대론적 제트에서 방출되는 복사의 도플러부스팅 (Dermer 1995), 3) 상대론적 전자에 의한역콤프턴산란 등이 있다. 이 질문에 대한 대답을 찾는데 중요한 이론적, 관측적 사실로는 1)상대론적 제트 내의 플라즈마의 압축(Compression)과 가열(heating), 2) 상대론적 입자의 생성기작, 3) 제트의 밝기와 자기장의 급격한 변화현상 등을 들 수 있다. 본 연구에서 구체적으로 규명하고자 하는 질문은 이것이다. 현재까지 AGN 제트 관측을 바탕으로 제시되는 AGN의 이론적 모델에서 중요한 역할을 하는 상대론적 제트의 생성과 진화는 어떻게 이루어져 왔는가? 제트의 어떤 특성이 제트를 그토록 강력하고 활발하며 거대한 천체현상으로 유지하고 있는가? 이 질문에 도전하는 매우 핵심적인 연구방법 중 하나는 바로 AGN 제트에서 발생하는 고에너지 폭발현상과 밀접한 연관성이 있는 방랑하는 전파 핵(wandering radio cores)과, 이 전파 핵의 자기장 특성을 전파간섭계 관측으로 연구하는 것이다. 특히, 초정밀 전파간섭계 측성학으로 전파 핵 위치의 정밀한 측정과 동시에 밀리미터파 대역 다파장 편광관측을 이용해서 이 전파 핵 주변의 자기장의 분포를 규명하는 것이 본 연구의 핵심적인 목표이다. 이 연구는 우리나라 최초 전파간섭계인 한국우주전파관측망 (KVN, Korean VLBI Network)의 다파장 동시관측 성능과 호주 Mopra 전파망원경을 이용하여 감마선 폭발 현상을 보이는 활동성은하핵 30여개 천체를 고분해능 다파장 위상보정 VLBI 관측모니터링(AiMOGABA: Astrometric and interferometric Monitoring of Gamma-ray Bright AGN)과 다파장 단일경 편광 모니터링 관측(MOGABA: Monitoring of Gamma-ray Bright AGN)을 통해 감마선 폭발현상 등과 제트 내의 전파 핵 변화의 상관관계를 밝히는 것을 주요 연구방법으로 채택하였다. 3. Arman Shafieloo (shafieloo@kasi.re.kr) In cosmology group we are looking for a strong, competent and enthusiastic PhD candidates in order to train them at a competitive level internationally and making them prepared for the near future and next generation of the cosmological surveys. A successful candidate will become officially involved with SDSS-IV (Sloan Digital Sky Survey, Stage 4), DESI (Dark Energy Spectroscopic Instrument) and LSST (Large Synoptic Survey Telescope) surveys and the project will include studying and performing research on different aspects of physical cosmology such as testing early universe scenarios and reconstruction of the growth and expansion history of the universe using large scale structure data. Developing advanced statistical methods of data analysis (data mining, machine learning, regression approaches) and preparation to deal with future big data will be a major part of the research during the PhD project or integrated-PhD. 4. Prof. David Parkinson (davidparkinson@kasi.re.kr) In the cosmology group we are looking for enthusiastic and competent PhD candidates to undertake research in the area of cosmological and theoretical astrophysics. The next generation of large-area astronomical surveys will provide new and accurate data for answering such important questions as “what is the nature of the mysterious dark energy?” and “what were the initial conditions of the Universe?”  A successful candidate will have the opportunity to become involved in two of these surveys, DESI (Dark Energy Spectroscopic Instrument) in the optical, and EMU (the Evolutionary Map of the Universe) in the radio. The project will involve analysing data from these surveys and testing these cosmological models (such as dark energy theories and alternative models of gravity) against this data. The project will also involve developing advanced statistical methods of data analysis (such as Bayesian methods, and machine learning approaches), providing training in the area of big data analysis, which will be useful both inside astrophysics and external industrial sectors. 5. 김기태 교수 (ktkim@kasi.re.kr) 고질량별 생성 조건 및 기작 연구 (Investigation of the formation conditions and mechanisms of high-mass stars): 별은 우주의 기본 구성단위 이다. 별이 성간에 분포하는 수소분자운에서 생성된다는 사실이 밝혀진 이 후 별이 어떤 조건에서 어떠한 기작으로 생성되는지는 천문학 분야에서 가장 중요하며 흥미로운 연구 주제 중 하나로 알려져 있으며 현재까지 많은 연구가 수행되어 왔다. 하지만 별 생성의 기본 과정인 분자운핵의 중력수축, 디스크를 통한 물질 강착, 제트 방출 등에 대한 우리의 이해가 여전히 부족한 상황이다. 특히 은하와 성간물질의 진화에 결정적인 영향을 미치는 태양 보다 질량이 8배 이상 큰 고질량별들의 생성 조건과 기작이 태양과 질량이 비슷한 대다수 별들의 그것과 근본적으로 같은지 다른지는 여전히 논란이 되고 있다. 본인의 연구그룹에서는 1) JCMT, NRO 45m, SMA, ALMA 등을 활용하여 별 생성의 조건과 초기 진화 단계를 연구하기에 적합한 차가운 Planck 분자운에 대한 체계적인 관측 연구를 수행하고 있다. 또한 2) KVN/KaVA, VLA, ALMA를 활용하여 고질량 원시성의 디스크-제트 시스템에 대한 대규모 서베이를 수행하고 있다. 이들 서베이 데이터를 통계적으로 분석하고 서베이에서 발견된 흥미로운 개개의 고질량 원시성에 대한 자세한 연구를 수행하여 고질량별의 생성 조건과 기작 그리고 초기 진화 과정을 규명하고자 한다. 6. 황정아 교수 (jahwang@kasi.re.kr) This is an integrative (MSc-PhD) project to study the space plasma physics occurred in Earth’s magnetosphere. Especially this project will explore the particle dynamics and wave-particle interactions in the radiation belt and the magnetosphere. It will use ground magnetometer networks and multi satellites including SNIPE which will be launched in 2020.Two themes are included in this project.The first theme is exploration various plasma waves by using the ground magnetometer and satellites’ observations In this course, a student will participate in   - operation and data analysis of BOH magnetomer (fluxgate, magneto-impedence, proton sensor)   - derivation of pi 2 pulsation, pc 5 waves and electromagnetic ion cyclotron waves   - data analysis using SWARM & VAP satellites   - development of SNIPE payloads & data analysis The second theme is studying the wave-particle interactions by particle simulation and data analysis in the earth’s radiation belt.   - data reduction and analysis of Van Allen Probes data   - learning the particle-in-cell simulation    - data reduction and analysis of various satellites’ data 7. 김록순 교수 (rskim@kasi.re.kr) - 태양의 대기인 코로나와 행성간 공간의 상태 및 그 안의 다양한 물리현상을 이해한다.  - 우주환경변화를 분석 예측함으로써 인간과 현대 과학기술에 미칠 수 있는 피해를 최소화한다.  - 국제우주정거장용 태양코로나그래프 관측자료를 활용한 세계적인 연구 성과를 창출한다.  태양의 최상층 대기인 코로나는 태양물리학에서 가장 흥미로운 연구주제 중 하나이다. 이는 코로나 지역이 에너지가 만들어지는 태양의 핵으로부터 가장 멀리 떨어져 있음에도 불구하고 약 수 천도의 온도를 갖는 광구나 채층보다 훨씬 높은 수백만도 이상의 온도를 가지고 있기 때문이다. 현재 많은 연구를 통하여 1) 나노플레어와 2)MHD 파동이 코로나 지역의 온도를 높이는 가열 메커니즘으로 제시되고 있으나 여전히 태양물리학 분야의 난제로 받아들여지고 있다. 이러한 과학적인 측면 이외에도 코로나는 태양풍의 형태로 넓게 태양계 공간으로 뻗어 나가 실질적으로 지구에 영향을 미치기 때문에 실용적인 측면에서도 연구의 필요성이 매우 높다. 태양에서 플레어나 CME와 같은 폭발 현상이 발생하면 지구 근처의 우주환경이 급격하게 교란되어 태양복사폭풍, 고에너지입자급증, 그리고 지자기폭풍 등이 발생하게 된다 과거에는 이 같은 현상이 발생하면 황홀한 오로라를 구경하는 것 이외에는 문제 될 것이 없었지만 과학기술이 점점 발달해 갈수록 인간의 일상생활에 미치는 영향은 심각해지고 우주환경변화를 예측하고 대비하는 일의 중요성이 더욱 커지고 있다. 이와 같은 연구를 주도적으로 수행하고 국제적인 연구역량을 확보하기 위하여 천문연에서는 국제우주정거장용 태양코로나그래프를 개발하고 있으며 관련 연구를 지속적으로 진행하고 있다. 따라서 본 연구 과정에서는 1) 코로나 지역의 가열 메커니즘을 이론적으로 설명하고 이를 뒷받침하는 관측적 증거를 찾으며 2) 각종 인공위성과 지상관측소에서 수집된 자료와 함께, 앞으로 개발될 우주정거장용 태양코로나그래프의 관측 자료를 이용하여 코로나와 태양풍, 그리고 지구 근처 공간의 인과관계를 이해하고 이를 미리 예측하는 방법을 연구할 것이다. 8. 김진호 교수 (jkim@kasi.re.kr) ▶ 연구 주제: 수치적인 방법을 통한 상대론적인 고밀도 천체 (블랙홀, 중성자별) 연구 ▶ 연구 개요: 블랙홀 또는 중성자별과 같은 고밀도 천체는 매우 강한 중력장을 가지고 있고 그 운동 또한 매우 빨라 빛의 속도에 가까운 운동을 한다. 따라서 블랙홀, 중성자별 혹은 그 주별 물질의 운동을 보기 위해서는 상대론적인 접근이 필요하다. 하지만 일반상대론의 일반해는 매우 특별한 경우에만 구할 수 있어 대부분 수치 시뮬레이션을 통해 계산한다. 따라서 이 과정에서는 고밀도 천체 혹은 그 주변 물질의 동역학적 진화를 상대론적인 수치적인 시뮬레이션을 통해 연구를 진행한다. ▶ 연구 목표: 수치 상대론적 시뮬레이션을 하기 위해서는 매우 정교한 수치 코드의 개발뿐만 아니라 천문학과 물리학적 지식이 요구된다. 본 과정을 통하여 지원 학생은 기본적인 천문학과 물리학 특히 일반 상대론 지식을 습득함과 동시에 기초적인 수치 시뮬레이션을 경험하고 이를 점차 확대하여 본인만의 독자적인 상대론적인 시뮬레이션 코드를 개발할 것이다. 이러한 과정을 통하여 수치상대론 분야의 원천 기술을 가짐과 동시에 천문학적 현상에 대하여 적용함으로써 세계적인 경쟁력을 가지는 연구자로 성장 할 수 있도록 할 것이다.* 이 과정은 박사과정 혹은 석·박사 통합과정을 통해 박사급 인력양성을 목표로 한다.
449
□ 한국천문연구원은 다음과 같이 개인정보를 제3자에게 제공하고 있습니다.   - 제공일자: 2019. 7. 17.   - 제공받는 기관: 국민권익위원회   - 제공의 법적 근거: 「개인정보보호법」제18조 제2항 제2호, 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제12조 제6호, 제29조   - 제공받는 기관의 개인정보 이용 목적: 공공기관의 청렴도 측정을 위한 민원인, 직원, 정책고객에 대한 설문조사 실시   - 제공하는 개인정보 항목: 계약 및 관리(연구계약, 구매, 용역, 공사)등의 민원인, 소속직원의 성명, 전화번호, 이메일   - 개인정보 보유기간: 2019년도 청렴도 조사 완료 시까지
448
■ 개요   - 행사명: 2019 하계 연구원 방문의 날   - 일시: 2019년 8월 1일(목), 2일(금) 14:00~17:00   - 장소: 한국천문연구원 은하수홀, 세종홀, 장영실홀 등   - 문의: 정책부 대국민홍보팀(042-865-3279)   - 대상: 선착순 200명 개별 참가자 누구나 (*단체신청은 가족 단위만 가능)   - 오시는길: 바로가기  ※ 접수 신청 마감되었습니다.    ■ 신청서 작성 시 주의사항   - 기재하신 핸드폰 번호로 공지 문자를 발송할 예정이므로 정확하게 기재 부탁드립니다.   - 희망하는 견학 코스를 선택할 수 있도록 하였으나 선착순이므로 선택한 곳과 다른 연구실을 방문하게 되실 수 있습니다.   - 연구실 내부 사정으로 인해 견학 코스가 변동될 수 있습니다.   - 보호자 없이 어린이만 방문하는 경우, 보호자 연락처를 꼭 써주세요.   - 신청서 마지막에 사진 촬영/활용 동의에 관한 내용이 있습니다. 해당 내용에 대해 동의하지 않는 경우, 행사에 참가할 수 없는 점 양해 부탁드립니다. ■ 방문의 날 일정 시간 내용 비고 13:30~14:00 접수 및 기념품 수령 코스모스 상영 14:00~14:50 천문학 강연 강연과 퀴즈 15:00~17:00 견학, 천문학자와 대화 - 고천문기기 - 대덕전파천문대 - 태양관측동- 외계행성탐색시스템 17:00~17:20 설문지 작성 및 해산
447
2019 Korea Space Week (7/17) 안내 이미지
과학기술정보통신부에서 주최하는 ‘2019 Korea Space Week’ 행사가 7월 17일부터 21일까지 한국천문연구원 등 8개 기관의 협조를 받아 진행될 예정입니다. 한국천문연구원은 달 착륙 50주년 및 IAU 100주년을 맞이하여 달 과학에 대해 사이언스 토크 콘서트 및 천체사진 전시회를 진행하고자 하오니 많은 참석 부탁드립니다. ㅇ 개요    - 행사명 : 2019 Korea Space Week    - 주제 : 달 착륙 50년, 달 과학 50년    - 일시 : 2019년 7월 17일 수요일 오후 6시 ~ 9시 반    - 장소 : IBS 과학문화센터 2층 컨퍼런스룸    - 접수 : 현장접수(선착순 60명)    - 문의 : 대국민홍보팀(042-865-3279) ㅇ 주요 프로그램    (1) 사이언스 토크 콘서트       - 강연자 : 김성수 교수(경희대), 전영범 박사(천문연), 최영준 박사(천문연)    (2) 천체사진 전시회      - 천체사진공모전 수상작 전시
446
2019학년도 2학기 UST-KASI 천문우주과학 전공 신입생 모집 대한민국 천문우주과학의 미래를 이끌어 갈 참신하고 역량 있는 당신을 환영합니다!  유관분야 최고 석학들과 함께 여러분의 꿈을 키워나갈 수 있습니다.    한국천문연구원(KASI) 천문우주과학 전공 (https://major.ust.ac.kr/astros.do 또는 https://kasi.re.kr/kor/introduce/pageView/332)에서는 2019학년도 2학기 석박사 통합과정 및 박사과정 UST 신입생을 모집합니다. 대전 대덕특구에 위치한 한국천문연구원 캠퍼스는 천문학과 우주과학 분야에서 기초과학기술 및 응용과학기술 지식 습득에 탁월한 연구 및 교육 환경(학생인건비: 석사과정 130~185만원/월, 박사과정 170~255만원/월 지급, 기숙사: 대전 외 지역 거주학생에 한하여 KASI 내부 기숙사 입주 가능)을 제공하는 국내 유일의 유관분야 과학기술전문 기관으로서, 세계를 향해 도약하는 핵심 과학기술그룹들을 보유하고 있습니다.  한국천문연구원 캠퍼스 천문우주과학 전공은 최고의 경쟁력을 갖춘 학위과정을 제공하기 위하여, 전공강좌(성간물질과 별탄생, 천체물리학, 태양계, 외부은하, 우주론 등), 현장연구, 세미나 등의 교과과정과 유관분야 최고 석학들에 의해 지도받으며 참여할 수 있는 대형 연구프로젝트를 다수 운영하고 있습니다. 또한, 모든 신입생들이 졸업 시 연구경쟁력을 갖추게 하기 위해, 권장하는 학위 과정 기간(예, 석박사 통합과정은 6년 이내, 박사과정은 4년 이내)동안 그 연구결과를 국내외 유관분야 저명 학술지(SCI(E))에 제1저자 논문 2편 이상을 발표할 수 있도록 지도하고 있습니다. 2019학년도 2학기 신입생 모집분야는 아래 명기한 연구 분야들이며, 이 외 분야의 신입생은 선발하지 않습니다. 각각의 세부전공 관련 문의사항은 담당 교수께 보내주시고, 기타 일반 문의사항은 전공책임교수(이상성, sslee@kasi.re.kr)에게 보내주시기 바랍니다. 지원 원서접수는 3월 11일부터 22일(오후 5시)까지 가능하며, UST 홈페이지 입학안내를 참고하시기 바랍니다(https://ust.ac.kr/admission.do).  이상성 드림. 전공책임교수 1. 선광일 교수 (kiseon@kasi.re.kr) 은하주변/은하간 물질 및 은하연구 우리는 먼 우주에서 가까운 우주까지 다양한 별탄생 활동을 보이는 은하에서 보이는 현상을 이해하는 데 관심을 갖고 있다. 이러한 현상을 천체물리학적인 관점에서 올바르게 이해하기 위해서는 은하내부에서 발생한 빛의 생성 및 성간/은하주변/은하간 물질에서의 아래와 같은 빛의 전달 메카니즘을 잘 이해하여야 한다. (1) 먼 우주의 은하에 대한 연구는 수소원자가 n=2에서 n=1로 천이하는 과정에서 방출되는 라이먼알파(Lyman-alpha) 관측을 통해 연구할 수 있다. 그러나, 라이먼알파와 같은 공명선(resonance line)은 수많은 산란과정을 거치기 때문에 해석이 용이하지 않다. 기존의 은하주변 물질에 대한연구는 상대적으로 단순한 성간/은하주변/은하주변/은하간 물질에 대한 모델을 가정하고 있기 때문에 Si II (1번 이온화된 실리콘) 또는 C IV (3번 이온화된 탄소) 등의 다른 파장의 방출선을 동시에 설명하는데 어려움이 있다. 우리는 다양한 모델을 고안하여 다양한 관측 결과를 설명하고자 한다. 또한, 최근 MUSE 관측의 도움으로 Quasar 근방에 매우 넓게 퍼진 라이먼알파 헤일로가 관측이 되고 있다. 우리는 라이먼알파 헤일로의 기원에 대한 연구를 수행하고자 한다. (2) 은하의 특성을 연구함에 있어서 매우 중요한 분광에너지분포를 올바로 이해하기 위해서는 성간먼지에 대한 복사전달연구가 선행되어야 한다. 우리는 매우 복잡한 난류적 특성을 보이는 성간먼지의 특성을 고려하여 자외선부터 원적외선까지의 관측을 해석하기 위한 복잡한 빛의 전달과정을 이해하고자 한다. (3) 또한, 우리는 이온화된 기체에 대한 연구를 수행하고 있다. 광이온화(photoionization)된 기체에서 발생한 방출선에 대한 연구는 많이 되어 있지만, 주변의 성간먼지에 의해 산란되면서 방출선 사이의 비율이 변한다는 것은 전혀 고려되지 않고 있다. 우리는 은하 전체 또는 일부의 성간매질에 대한 수치해석 시뮬레이션과 광이온화 및 성간먼지에 의한 복사전달 모델을 결합하고 은하전체의 광이온화 모델 연구를 수행할 것이다. 위의 연구들을 위해 우리는 여러 가지 복사전달 현상에 대한 계산 코드를 이미 개발 완료하였다. 이 연구결과들은 먼 우주 또는 가까운 은하의 진화 및 별탄생 현상을 이해하는 데 중요한 기여를 할 것으로 기대한다. 신입생은 자신의 선호도 및 재능에 따라 연구주제를 선택하게 될 것이다. 또한 다양한 이론적인 배경 및 관측자료 해석방법과 시뮤레이션 방법 등을 포함하는 다양한 수치적인 방법론을 익히고 연구에 활용하게 될 것이다. 2. 김상혁 교수 (astro91@kasi.re.kr), 민병희 교수 (bhmin@kasi.re.kr)    ▶ 연구목표: 한국 및 인류의 역사 속에 발견된 천문학 및 그 문화유산을 발굴하고 수집하여 분석함으로써 현대 천문학적 관점에서 인류 천문 유산의 가치를 규명하는데 그 목표를 두고 있다.  ▶ 연구방법: 기초적인 천문학에 해당하는 구면천문학, 천체역학 등의 필수과목을 이수한다. 주요한 연구 분야로 고천문역법, 고관측기기 복원, 천문학사 등이 있으며, 세부 주제에 따른 전공 선택 과목을 수강한다. 천문학의 역사적 발전 과정을 연구하기 위하여, 연구 대상에 대한 천문기록을 수집하거나 천문 유산을 조사한다. 이들을 다시 현대적인 과학기술을 적용하여 분석하고, 과학 유산의 가치를 재평가한다. ▶ 기대효과 및 결과:     1. 한국 및 인류의 천문기록을 집대성하고 현대적인 매체로 보존한다.    2. 한국 및 동아시아의 천문과학 문화유산을 발굴하고 가치를 재해석한다.    3. 과학 발전의 관점에서 한국 천문학의 큰 줄기를 완성한다.    4. 현대 천문학의 성과를 기록하는 이정표를 개발한다.  3. 이상성 교수 (sslee@kasi.re.kr) 활동은하핵 제트의 방랑하는 전파핵 연구: 활동은하핵 (AGN, Active Galactic Nuclei)에서 최근 Fermi 감마선우주망원경을 통해 자주 관측되는 고에너지 감마선 폭발현상은 상대론적 제트 (relativistic jets) 내부에서 발생하는 것으로 알려져 있다. 이 상대론적 제트에서는 여러 가지 복사기작에 의해 전자기파 전영역에서 복사방출이 일어나는데, 싱크로트론 복사 (Synchrotron radiation), 역콤프턴산란(Inverse Compton scattering), 도플러부스팅 (Doppler boosting) 등이 그것이다. 이 연구분야에서 제기되는 두 가지 의문점은 첫째, AGN에서 관측되는 감마선 폭발현상의 기원은 무엇인가와, 둘째, 그 원인의 물리적 기작은 무엇인가이다. 첫 번째 질문에 대한 설명으로 제기되는 이론은 1) 고에너지 플라즈마로 이루어진 상대론적 제트 (Marscher et al. 2008), 2) 그상대론적 제트에서 방출되는 복사의 도플러부스팅 (Dermer 1995), 3) 상대론적 전자에 의한역콤프턴산란 등이 있다. 이 질문에 대한 대답을 찾는데 중요한 이론적, 관측적 사실로는 1)상대론적 제트 내의 플라즈마의 압축(Compression)과 가열(heating), 2) 상대론적 입자의 생성기작, 3) 제트의 밝기와 자기장의 급격한 변화현상 등을 들 수 있다. 본 연구에서 구체적으로 규명하고자 하는 질문은 이것이다. 현재까지 AGN 제트 관측을 바탕으로 제시되는 AGN의 이론적 모델에서 중요한 역할을 하는 상대론적 제트의 생성과 진화는 어떻게 이루어져 왔는가? 제트의 어떤 특성이 제트를 그토록 강력하고 활발하며 거대한 천체현상으로 유지하고 있는가? 이 질문에 도전하는 매우 핵심적인 연구방법 중 하나는 바로 AGN 제트에서 발생하는 고에너지 폭발현상과 밀접한 연관성이 있는 방랑하는 전파 핵(wandering radio cores)과, 이 전파 핵의 자기장 특성을 전파간섭계 관측으로 연구하는 것이다. 특히, 초정밀 전파간섭계 측성학으로 전파 핵 위치의 정밀한 측정과 동시에 밀리미터파 대역 다파장 편광관측을 이용해서 이 전파 핵 주변의 자기장의 분포를 규명하는 것이 본 연구의 핵심적인 목표이다. 이 연구는 우리나라 최초 전파간섭계인 한국우주전파관측망 (KVN, Korean VLBI Network)의 다파장 동시관측 성능과 호주 Mopra 전파망원경을 이용하여 감마선 폭발 현상을 보이는 활동성은하핵 30여개 천체를 고분해능 다파장 위상보정 VLBI 관측모니터링(AiMOGABA: Astrometric and interferometric Monitoring of Gamma-ray Bright AGN)과 다파장 단일경 편광 모니터링 관측(MOGABA: Monitoring of Gamma-ray Bright AGN)을 통해 감마선 폭발현상 등과 제트 내의 전파 핵 변화의 상관관계를 밝히는 것을 주요 연구방법으로 채택하였다. 4. Prof. David Parkinson (davidparkinson@kasi.re.kr) In the cosmology group we are looking for enthusiastic and competent PhD candidates to undertake research in the area of cosmological and theoretical astrophysics. The next generation of large-area astronomical surveys will provide new and accurate data for answering such important questions as “what is the nature of the mysterious dark energy?” and “what were the initial conditions of the Universe?”  A successful candidate will have the opportunity to become involved in two of these surveys, DESI (Dark Energy Spectroscopic Instrument) in the optical, and EMU (the Evolutionary Map of the Universe) in the radio. The project will involve analysing data from these surveys and testing these cosmological models (such as dark energy theories and alternative models of gravity) against this data. The project will also involve developing advanced statistical methods of data analysis (such as Bayesian methods, and machine learning approaches), providing training in the area of big data analysis, which will be useful both inside astrophysics and external industrial sectors. 한국천문연구원의 우주론 그룹에서는 우주론 및 이론천체물리 분야를 연구할 열정적이고 유능한 박사과정 학생을 선발합니다. 차세대 광시야 서베이 관측에서 얻게 될 정확한 데이터는 "암흑에너지의 본질은 무엇인가?", "우주의 초기조건은 무엇인가?"와 같은 중요한 질문에 답을 줄 것입니다. 박사과정 지원에 합격한 학생에게는  DESI (Dark Energy Spectroscopic Instrument) 광학 서베이 관측, 또는 EMU (the Evolutionary Map of the Universe) 전파 서베이 관측에 참여할 수 있는 기회가 주어집니다. 여기에서 얻어진 관측데이터를 분석하여 암흑에너지 이론이나 수정중력 모델과 같은  우주론 모델을 검증하는 것이 박사과정 프로젝트가 될 것입니다. 데이터 분석 과정은 베이지안 방법론이나 기계학습적 접근법과 같은 데이터 분석의 고등 통계학적 방법론을 개발하는 것을 포함합니다. 이는 천체물리학 뿐 아니라 산업계에서도 유용한 빅데이터 분석을 배울 수 있는 좋은 훈련이 될 것입니다. 5. 김상철 교수 (sckim@kasi.re.kr) ▶ 연구주제 : 은하 탐사(survey) 관측 자료에서 발견되는 초신성, 변광성 등의 변광 천체와 항성, 성단 등을 이용한 항성진화 연구 및 모은하(host galaxies)와의 공진화(co-evolution) 연구 ▶ 연구목표 : 은하 탐사(survey) 관측으로부터 얻어지는 자료를 이용하여 초신성, 주기 변광성(periodic variables), 폭발 변광성(cataclysmic variables), 활동성은하핵(active galactic nuclei) 등 변광하는 천체를 발견하고 항성과 성단 등을 함께 연구하며 아울러 이 천체들이 발견되는 모은하와의 공진화 연구   1. 최근 10∼20년간 새로운 종류의 초신성 등이 속속 발견되면서 별의 진화 과정의 새로운 모습들이 드러나고 있으며, 이 뜨거운 분야 자료의 축적으로 새로운 별에 대한 연구와 새로운 초신성 분류도 가능할 것으로 예상됨   2. 은하 탐사 자료에서는 초신성보다 더 많은 수의 신성, 왜소 신성, 주기 변광성(세페이드, RR Lyrae, Mira 등), 비주기 변광성(transients) 등이 발견되는데 이들 연구를 통해 2020년대 LSST 망원경의 주요 연구 과제 중 하나인 변광 천체 연구에 참여  3. 은하 탐사 자료에서 지속적으로 외부은하를 관측함에 따라 장시간 노출의 외부은하 자료가 획득되므로 이들 깊은 측광자료를 이용한 항성, 성단, 은하, 은하군, 은하단의 연구 ▶ 연구방법 : 한국천문연구원이 칠레, 남아공과 호주에 설치하여 운영 중인 외계행성탐색시스템(KMTNet) 1.6미터 망원경 3기와 2°×2° 시야 CCD를 이용하여 얻고 있는 관측자료를 이용. 장기적으로는 8.4미터 LSST 망원경을 이용. 이들 측광자료 외에 8.1미터 제미니 망원경을 이용한 분광관측 자료 획득 및 연구. 기타 적외선, 자외선 등 다파장 관측자료 이용, KMTNet 관측프로그램의 과제책임자인 토론토대학의 문대식 교수팀 등과 공동연구 수행. ▶ 기대효과 및 결과 : 초신성 등 항성진화의 마지막 단계 연구를 통한 별의 진화 과정 규명, 항성과 모은하와의 공진화 과정 규명, 탐사(survey) 관측 자료의 획득과 처리, 빅 데이터 처리 등을 통한 항성 및 은하와 탐사 관측 연구 분야의 전문성을 획득하고, 2020년대 초반 완성될 8.4미터 LSST 탐사망원경을 이용한 연구에 참여 6. 손봉원 교수 (bwshon@kasi.re.kr) This is a PhD project to study active supermassive black holes (SMBH). In short, this PhD project aims to explore gravitational effects of SMBH using VLBI facilities. Two themes are included in this PhD project.  The first theme is exploration of SMBH motions in AGN with specialized VLBI Astrometry technique. In PhD course, student will particpate in   - selection of VLBI monitoring candidates   - optimization of observing strategy and analysis method   - Using KVN, Yebes (Spain) and further collaborating radio facilities, VLBI astromtric monitoring of the candidates   - Interpretation of AGN core motions in context of strong gravity (binary, disks, spin) and jet physics (opacity, instability, shock). The second theme is studying strong gravity around Event Horizon region with Event-Horizon-Telescope. Our group is officially in EHT collaboration.   - Data reduction and analysis of EHT & EHT Multi-wavelength data   - Planning astrometric use of EHT   - Participating EHT polarization calibration 7. 이우경 교수 (wklee@kasi.re.kr), 곽영실 교수 (yskwak@kasi.re.kr) ▶ 연구목표   위성항법시스템(GNSS) 자료를 사용한 전리권 교란 연구 ▶ 연구개요   위성항법시스템(Global Navigation Satellite System, 이하 GNSS)은 이제 전리권 연구에서 빼놓을 수 없는 관측기술로 자리매김하고 있으며 전 지구적인 현상뿐만 아니라 조밀한 지역 관측망 (local network) 자료를 사용하여 지역적인 현상을 탐지하고 분석하는 데 매우 유용하다. 국내에서도 한국천문연구원이 운영하는 GNSS 상시관측망을 포함한 80여 개의 관측소에서 GNSS 자료를 수집하고 있어 한반도 상공의 전리권 상태 변화를 지속적이고 장기적으로 분석할 수 있는 좋은 조건을 제공한다.이 연구에서는 GNSS 자료에서 전리권 물리량(전리권 총전자량 등)을 산출하여 전리권의 상태 변화를 분석함으로써 MSTIDs(Medium Scale Traveling Ionospheric Disturbances), Sporadic E층 등 명확히 밝혀지지 않은 전리권 교란 현상의 특성과 발생 원인에 대해 탐구한다. 더불어 산출한 전리권 물리량의 신뢰도 검증과 교란 원인 분석을 위해 이온존데, 레이다, 위성 자료 등 다른 전리권 관측기의 결과와 비교 분석하는 연구도 수행한다.  ▶ 기대효과 위성항법과 통신 성능을 저하하는 전리권의 급격한 변화를 감지하는 시스템을 위한 기초기술로 활용할 수 있으며 장기 관측 자료를 사용하여 전리권 교란 예측 모델을 개발하는 데 기여할 수 있다.  8. 황정아 교수 (jahwang@kasi.re.kr) This is an integrative (MSc-PhD) project to study the space plasma physics occurred in Earth’s magnetosphere. Especially this project will explore the particle dynamics and wave-particle interactions in the radiation belt. It will use ground magnetometer networks and multi satellites including SNIPE which will be launched in 2020.Two themes are included in this project.The first theme is exploration various plasma waves by using the BOH magnetometer and satellites’ observations in the low earth orbit. In this course, a student will participate in- operation and data analysis of BOH magnetomer (fluxgate, magneto-impedence, proton sensor)- derivation of pi 2 pulsation, pc 5 waves and electromagnetic ion cyclotron waves- data analysis using SWARM satellites- development of SNIPE payloadsThe second theme is studying the wave-particle interactions by particle-in-cell (PIC) simulation and data analysis in the earth’s radiation belt.- data reduction and analysis of Van Allen Probes data- learning the particle-in-cell simulation - data reduction and analysis of SNIPE data 9. 권우진 교수 (wkwon@kasi.re.kr) 본인의 연구 그룹에서는 별과 행성이 어떻게 탄생하는가하는 근원적 의문을 관측을 통하여 연구하고 있다. 별은 저온 고밀도의 분자운에서 중력수축으로 형성된다. 중력수축으로 형성된 원시성(protostars)은 초기에 분자운 깊이 존재하며 강한 쌍극분출류(bipolar outflows) 현상을 나타낸다. 원시성 주위를 둘러싸고 있는 구조(circumstellar envelopes)의 물질들은 이러한 쌍극분출류로 흩어지거나 중심의 원시성으로 강착되어 소멸된다. 그리고, 원시성 주위에는 원반(circumstellar disks)이 형성되는데, 이 구조(protoplanetary disks)가 장차 행성계로 진화하게 된다. 이렇듯 별과 행성이 탄생하는 영역은 저온 고밀도이며 그 크기가 ~100 au로 작다. 따라서, 전파간섭계가 주 관측 수단이 된다. 본인의 연구 그룹에서는 세계 최대의 관측기기인 Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA)를 주로 이용하여 별과 행성의 탄생에 관한 근원적인 의문에 도전하게 된다. 예를 들어, 자기장과 난류가 별의 탄생에 미치는 영향, 원시성 원반 형성과 진화에 미치는 자기장의 영향, 쌍극분출류 현상의 이해, 별 탄생 과정에서 먼지 알갱이들의 성장, 원시성 원반에서 행성이 만들어지는 기작 등, 기기의 발달로 최근에야 관측연구가 가능하게 된, 흥미진진한 연구주제들이 다양하다. 연구를 수행함에 있어 필요에 따라 다른 파장대의 관측자료 또는 전파단일경의 관측자료도 이용한다. My group observationally studies how stars and planets are formed. Stars are formed in cold and dense molecular clouds by gravitational collapse. The youngest protostellar systems are deeply embedded in a molecular core and have a well developed bipolar outflow. As they evolve, envelope material surrounding a protostar is dispersed by the bipolar outflow and/or accrete to the central protostar. Finally, a protoplanetary disk is left over, which evolves into a planetary system. Due to such a cold and dense environment and a small size of circumstellar structures (~100 au), my group mainly uses radio interferometers like the Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA). Possible research topics include roles of turbulence and magnetic fields in star formation, effects of magnetic fields in early disk formation, physical properties of bipolar outflows, grain growth in star and planet formation, and mechanisms of giant planet formation. In addition, other wavelength and single dish radio observations would be utilized as needed.
445
■ 개요   - 행사명: 2019 동계 연구원 방문의 날   - 일시: 2019년 1월 24일(목), 25일(금) 14시~17시   - 장소: 한국천문연구원 은하수홀 소극장, 세종홀, 장영실홀 등   - 문의: 대국민홍보팀 조국섭(042-865-3279)   - 대상: 선착순 200명 개별 참가자 누구나 (*가족 단위만 단체신청 가능)   - 접수: 마감되었습니다   - 오시는길: 바로가기      ■ 신청서 작성 시 주의사항   - 방문을 희망하는 연구실을 체크할 수 있도록 하여 신청받고 있지만 선택한 곳과 다른 곳을 방문하게 되실 수 있습니다.   - 보호자 없이 어린이만 방문하는 경우, 보호자 연락처를 꼭 써주세요.   - 신청서 마지막에 사진 촬영/활용 동의에 관한 내용이 있습니다. 해당 내용에 대해 동의하지 않는 경우, 행사에 참가할 수 없는 점 양해 부탁드립니다. ■ 방문의 날 일정 2019년 연구원 방문 프로그램으로 시간별 내용을 확인 할 수 있습니다. 시간 내용 비고 13:30~14:00 접수 및 기념품 수령 코스모스 상영 14:00~15:00 천문학 강연 강연과 퀴즈 15:00~17:00 견학, 천문학자와 대화 - 고천문기기 - 대덕전파천문대 - 태양관측동 - 우주위험감시실 - 우주환경감시실- 외계행성탐색시스템 17:00~17:20 설문지 작성 및 해산
444
 우리나라가 세계 최대 망원경인 GMT 건설 사업에 참여하게 됨에 따라 GMT 시대에 활동하게 될 예비 천문학자들과 한국천문연구원 광학 관측 연구자들이 함께, 직접 망원경과 관측기기를 이용하여 천체관측 연구를 수행함으로써 광학관측 천문학에 대한 이해를 돕고, 예비 천문학자들과의 교류를 도모하기 위하여 다음과 같이“2019년 소백산천문대 대학생 겨울학교”를 다음과 같이 개최합니다. ■ 목적 :     ㅇ 전공대학생 등 예비천문학자에 대한 천체관측 연구연수를 통한 관측천문학 이해 증진     ㅇ GMT 시대를 대비한 광학 관측 천문학자 육성 ■ 주제 : “Long-slit Spectroscopy” ■ 대상 : 천문학 관련 전공 학부생 ■ 일정 :2019년 1월 25일(금) ~ 2019년 1월 29일(화) [4박 5일간] ■ 인원 : 약 20명 (2인 1개조, 총 10여개 팀으로 구성) ■ 겨울학교 강의 계획    ㅇ 천체분광관측     ㅇ IRAF 사용법 및 Long-slit 분광    ㅇ 시선속도 / 속도분산 분석     ㅇ 방출선 및 흡수선 스펙트럼 분석    ㅇ 특강 : 미정    ㅇ 기타 특별 활동 : 태양안시관측, 눈 썰매타기, 트레킹, 등    ㅇ 팀별 결과 발표 ■ 참가비 (4박 5일 숙식비, 관측자 기준 적용) : 1인 12만원     ㅇ 숙식비 이외의 경비는 소백산천문대에서 지원 ■ 강사진 : 광학천문본부 소속 연구원 ■ 신청 및 마감 : 참가자 직접 이메일 신청, 2019년 1월 15일 신청 마감 ■ 선정 및 통보 : 강사진이 선정, 이메일 개별 통보 (1월 18일까지) ■ 신청 접수 및 문의    ㅇ문의 : 043-422-1108    ㅇ 신청접수 : pooh107162@kasi.re.kr ■ 참가신청서 다운로드 : 첨부파일 (2019년 대학생 겨울학교 참가신청서.hwp)
443
한국천문연구원은 아래와 같이 과학기술정보통신부 소관 공공기관 고객만족도 조사를 실시하고 있습니다. 공공기관 고객만족도 조사는 매년 시행하고 있으며, 한국천문연구원의 고객만족 수준을 객관적으로 평가하여 공공서비스의 질적 수준을 제고함으로써 국민편익을 증진시키기 위한 목적으로 실시하고 있습니다. 본 조사는 면접원이 직접 방문을 통해 조사가 이루어집니다. 조사 대상으로 선정된 고객님께 면접 약속을 잡기 위한 전화를 드릴 수 있다는 점 양해 부탁드립니다. - 조사대상: 2017년 9월부터 현재까지 우리기관의 서비스를 이용한 경험이 있는 고객 중 일부 - 조사방법: 1대1 면접조사(면접원 방문조사)-방문전 사전 전화안내 실시 - 조사기간: 2018년 12월 ~ 2019년 2월 - 주간사업자: ㈜리서치랩 - 조사회사: 과학기술정보통신부 고객만족도 조사 공동실사단 본 조사는 2007년 4월 1일 시행된「공공기관운영에관한법률」제 13조 2항 및 동법시행령에 의거하여 실시하고 있고 개인의 비밀에 속하는 사항은 엄격히 보호되며, 고객만족도 조사 이외에는 사용하지 않을 것을 엄숙히 약속드립니다.
442
한국천문연구원은 2019년 천문력을 발행했습니다.  이 천문력에는 국민들이 직접 찍은 천체사진, 해와 달이 뜨고 지는 시각과 같은 역서 자료, 다양한 천문현상 등이 담겨 있습니다.  한국천문연구원은 천문정보 공유 및 확산을 위해 천문력의 디자인 원본파일을 공개하오니, 저작권이 침해되지 않는 선에서 활용하시길 바랍니다.  AI파일의 경우 무료서체가 적용되어 있으며, 사진의 저작권은 촬영 원작자에게 있으므로 반드시 출처를 밝히며 승인을 받아야 합니다.  본 파일의 활용과 저작권에 대한 문의는 대국민홍보팀(☎ 042-865-2195)으로 연락주십시오. - AI파일(벽걸이형) http://210.110.233.66:8081/api.link/3d_baL4BE7reQuII_A~~.zip - AI파일(탁상형) http://210.110.233.66:8081/api.link/3d_baL4BE73eTeYP_A~~.zip
441
제12회 전국학생천체관측대회 수상팀 공지 제12회 전국학생천체관측대회 수상팀을 다음과 같이 발표합니다. 수상팀 여러분들께 축하의 말씀을 드립니다. 1. 고등부 수상팀 고등부 수상팀의 학교, 팀명, 상명, 내역을 확인 하실 수 있습니다. 학 교 팀 명 상 명 내 역 대전동신과학고등학교 TELSA 대상 과학기술정보통신부장관상 경기북과학고등학교 Pulcherrima 금상 한국천문연구원장상 동성고등학교 성유천지 금상 한국천문연구원장상 광주과학고등학교 TERRA 은상 한국천문연구원장상 인천고등학교 시그너스 은상 한국천문연구원장상 대전고등학교 프록시마 동상 한국아마추어천문학회장상 한성과학고등학교 폴라리스 동상 한국아마추어천문학회장상 동두천고등학교 ButterStar 동상 한국아마추어천문학회장상 인천부흥고등학교 딥 스카이 동상 한국아마추어천문학회장상 대구과학고등학교 With stellar 동상 한국아마추어천문학회장상 대전동신과학고등학교 TELSA 특별상 국민건강보험공단 이사장상 2. 중등부 수상팀 중등부 수상팀의 학교, 팀명, 상명, 내역을 확인 하실 수 있습니다. 학 교 팀 명 상 명 내 역 부림중학교 마카리안 대상 과학기술정보통신부장관상 안성여자중학교 별의별 금상 한국천문연구원장상 인천중학교 뉴턴인스타 금상 한국천문연구원장상 영선중학교 Antares 은상 한국천문연구원장상 대전지족중학교 코스모스 은상 한국천문연구원장상 남춘천중학교 미아플라시두스 동상 한국아마추어천문학회장상 대전문정중학교 대전문정 동상 한국아마추어천문학회장상 대전버드내중학교 To the sky 동상 한국아마추어천문학회장상 강화여자중학교 동상 한국아마추어천문학회장상 대전장대중학교 Thee Star 동상 한국아마추어천문학회장상 안성여자중학교 별의별 특별상 국민건강보험공단 이사장상 3. 우수지도상 수상팀 우수지도상 수상자의 학교, 팀명, 성명을 확인 하실 수 있습니다. 학 교 팀 명 성명 대전동신과학고등학교 TELSA 김*영 경기북과학고등학교 Pulcherrima 오*렬 동성고등학교 성유천지 구*록 인천고등학교 시그너스 이*우 부림중학교 마카리안 김*영 안성여자중학교 별의별 임*중 인천중학교 뉴턴인스타 박*영 영선중학교 Antares 박*제 대전지족중학교 코스모스 오*진 ※ 관련문의 한국천문연구원 대국민홍보팀 조국섭 042-865-3279
만족도 조사
콘텐츠 담당부서천문전산융합센터
콘텐츠 만족도