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    <title>한국천문연구원 RSS - 보유기술</title>
    <link>/</link>
    <description>한국천문연구원 RSS</description>
    
    <item>
    
    	<title><![CDATA[









인공지능/머신러닝을 활용한  영상 분석 기술]]></title>
    	<link>https://www.kasi.re.kr/kor/post/venture-tech/29791</link>
    	<description>		
    		
    		<![CDATA[학습 데이터 생성 기술
- AI/ML 프로젝트에서 가장 중요한 학습 데이터 세트를 생성하는 기술
- 영상 데이터 특성과 학습하고자 하는 알고리즘에 따른 학습 데이터 생성 방법 및 단계 제안
- 이미지 주석(Annotation), 데이터 라벨링(Labeling), 데이터 증강 (Data Augmentation) 등 데이터 전처리 기술

알고리즘 선정 및 학습 기술
- 목표에 맞는 AI/ML 알고리즘을 선정하고 적절한 학습 파라미터를 찾아서 모델을 학습하는 기술
- 이미지 분류(Classification), 객체 인식(Object Detection), 이미지 분할(Segmentation), 이미지 생성(Generative Adversarial Networks), 노이즈 제거(Denoising) 등 목적에 따른 알고리즘 선정 기술]]>		
    	</description>
    	<pubDate>
    		
    		
    		
    	</pubDate>
    	<author>KASI</author>
    	<guid>https://www.kasi.re.kr/kor/post/venture-tech/29791</guid>
    </item>
    
    <item>
    
    	<title><![CDATA[









데이터 파이프라인]]></title>
    	<link>https://www.kasi.re.kr/kor/post/venture-tech/29790</link>
    	<description>		
    		
    		<![CDATA[데이터 전송 기술
- 사이트 간 또는 시스템 간 네트워크를 통해 데이터를 주고받는 기술
- Python API를 통한 HTTP, FTP, SFTP 등 다양한 프로토콜과 다양한 파일 포맷 지원
- 다량의 데이터(용량이 큰 단일 파일 또는 다수의 작은 용량 파일)를 끊김없이 안정적으로 전송

데이터 처리 및 분석 기술
- 다양한 형태의 과학 데이터를 목적에 따라 처리하고 분석할 수 있는 기술
- 수치해석(numerical analysis), 과학계산(scientific computing), 병렬컴퓨팅(parallel programing), 이미지 처리(image processing), 가시화(visualization), 인공지능(artificial intelligence) 및 빅데이터 
기술을 활용한 데이터 처리 및 분석 소프트웨어 개발 기술

데이터 배포 기술
- 데이터 시스템에 있는 데이터를 사용자에게 제공하는 기술
- 네트워크 프로그래밍, 웹 접근성, 검색 엔진, 데이터베이스 쿼리
- 기술을 기반으로 한 웹 API 및 Python API 등 다양한 데이터 배포 방법 제공]]>		
    	</description>
    	<pubDate>
    		
    		
    		
    	</pubDate>
    	<author>KASI</author>
    	<guid>https://www.kasi.re.kr/kor/post/venture-tech/29790</guid>
    </item>
    
    <item>
    
    	<title><![CDATA[









데이터 시스템 구축]]></title>
    	<link>https://www.kasi.re.kr/kor/post/venture-tech/29789</link>
    	<description>		
    		
    		<![CDATA[데이터 시스템 설계 기술
- 데이터 파이프라인 및 데이터 용량에 따른 아키텍처 설계
- 데이터의 민감도 및 용량, 운영 방법 등에 따른 온프레미스/콜로케이션/클라우드 시스템 선택
- 무정전 전원 공급 장치(UPS) 및 백업 시스템

서버/스토리지/네트워크 시스템 구축 및 운영 기술
- 목적에 맞는 컴퓨팅 자원, 스토리지, 네트워크 시스템 선정 및 구성
- 다양한 플랫폼 활용 및 사용자 요구에 따른 서버 환경 제공

데이터 관리 기술
- 데이터 특성 및 사용자 활용 방법에 따른 파일 관리
- 데이터 수집/처리/분석/배포를 위한 소프트웨어 기능 및 관계 정의]]>		
    	</description>
    	<pubDate>
    		
    		
    		
    	</pubDate>
    	<author>KASI</author>
    	<guid>https://www.kasi.re.kr/kor/post/venture-tech/29789</guid>
    </item>
    
    <item>
    
    	<title><![CDATA[









데이터 정책]]></title>
    	<link>https://www.kasi.re.kr/kor/post/venture-tech/29788</link>
    	<description>		
    		
    		<![CDATA[데이터 생태계(Data Environment/Ecosystem)
- 데이터를 효과적으로 관리하기 위한 체계
- 데이터의 생성부터 관리, 활용 등 데이터 전주기와 관련한 모든 요소들 (데이터 아카이브, 컴퓨팅 자원, 데이터 관리 기관, 데이터 연구자, 연구 커뮤니티 등)

데이터 표준
- 천문우주 분야에서 일반적으로 사용하는 데이터의 포맷, 형식 (FITS, PDS, CDF, XML, NetCDF 등)

아카이브 범위 및 단계
- 미션 진행 및 데이터 수준에 따른 데이터 아카이브 단계를 지정하고 체계적으로 데이터 시스템 운영

데이터 및 컴퓨팅 시스템 전략
- 천문우주 분야 데이터 관련 주요 주제인 빅데이터(big data), 클라우드 컴퓨팅(cloud computing), 오픈 사이언스(open science), 학제간 연구(interdisciplinary research)에 대한 전략 수립
- 데이터 자체에 대한 정책뿐만 아니라 데이터를 다루는 환경(컴퓨팅 자원, 소프트웨어 등)에 대한 정책도 포함]]>		
    	</description>
    	<pubDate>
    		
    		
    		
    	</pubDate>
    	<author>KASI</author>
    	<guid>https://www.kasi.re.kr/kor/post/venture-tech/29788</guid>
    </item>
    
    <item>
    
    	<title><![CDATA[









원격 제어 소프트웨어 시스템]]></title>
    	<link>https://www.kasi.re.kr/kor/post/venture-tech/29787</link>
    	<description>		
    		
    		<![CDATA[원격 명령 및 텔레메트리 처리 시스템
- 사물인터넷 어플리케이션 계층에서 임베디드 시스템 운영을 위한 원격 명령 전송 및 텔레메트리 모니터링 소프트웨어 활용 가능
- 웹 기반 명령 전송 시스템 및 버스 네트워크 기반 텔레메트리 분배 시스템으로 구성
- OpenAPI을 사용한 웹 기반 미션 운영 소프트웨어 개발이 용이함
데이터 스트리밍 프로세싱
- Spark 기반 실시간 텔레메트리 처리 및 인공지능 어플리케이션 전개가 가능]]>		
    	</description>
    	<pubDate>
    		
    		
    		
    	</pubDate>
    	<author>KASI</author>
    	<guid>https://www.kasi.re.kr/kor/post/venture-tech/29787</guid>
    </item>
    
    <item>
    
    	<title><![CDATA[









임베디드 탑재 소프트웨어  어플리케이션]]></title>
    	<link>https://www.kasi.re.kr/kor/post/venture-tech/29786</link>
    	<description>		
    		
    		<![CDATA[NASA core Flight System 기반 소프트웨어 어플리케이션
- 리눅스 기반 운영체제와 오픈소스 프로젝트를 활용해 임베디드 시스템에서의 명령 및 데이터 처리와 시스템 관리, 천문우주 분야 관측 데이터 파이프라인, 인공지능 어플리케이션 제품 라인 구축
- 관측 데이터를 수집하는 종단 장치인 임베디드 시스템에서 데이터를 처리하고 스스로 판단해 관측 효율성을 높이고 네트워크 사이의 통신 대기 시간을 줄임
- 런타임 실행 가능한 플러그인 소프트웨어 모듈
- 다양한 임베디드 시스템 탑재 가능]]>		
    	</description>
    	<pubDate>
    		
    		
    		
    	</pubDate>
    	<author>KASI</author>
    	<guid>https://www.kasi.re.kr/kor/post/venture-tech/29786</guid>
    </item>
    
    <item>
    
    	<title><![CDATA[









천문우주 종단(edge)  컴퓨팅 시스템]]></title>
    	<link>https://www.kasi.re.kr/kor/post/venture-tech/29785</link>
    	<description>		
    		
    		<![CDATA[우주급 하이브리드 임베디드 시스템
- FPGA 소프트 프로세서를 활용해 가격 대비 높은 계산 성능 달성
- 방사선 경화 하드웨어 아키텍쳐
확장 가능한 모듈형 주변기기 인터페이스 보드
- FPGA를 사용한 임베디드 시스템은 하드웨어 재구성이 가능하여 다양한 미션에서 유연한 활용이 가능
- MIL-STD-1553A/B, SpaceWire, CameraLink 등 인터페이스 보드 확장 가능]]>		
    	</description>
    	<pubDate>
    		
    		
    		
    	</pubDate>
    	<author>KASI</author>
    	<guid>https://www.kasi.re.kr/kor/post/venture-tech/29785</guid>
    </item>
    
    <item>
    
    	<title><![CDATA[









다중접합 적응광학(MCAO)]]></title>
    	<link>https://www.kasi.re.kr/kor/post/venture-tech/29784</link>
    	<description>		
    		
    		<![CDATA[적응광학 시스템은 일반적으로 파면 측정과 파면 보정의 유효 범위가 유효빔의 중심에 집중되는 특징이 있다. 파면 측정과 파면 보정의 유효 범위 향상시키기 위해 여러 개의 광파면센서나 변형거울을 복합적으로 이용한 다중접합 적응광학(MCAO, Multi-Conjugate Adaptive Optics) 기술이 제안되어 국제적으로 많은 대형망원경에 적용되고 있다.]]>		
    	</description>
    	<pubDate>
    		
    		
    		
    	</pubDate>
    	<author>KASI</author>
    	<guid>https://www.kasi.re.kr/kor/post/venture-tech/29784</guid>
    </item>
    
    <item>
    
    	<title><![CDATA[









실시간 컨트롤러]]></title>
    	<link>https://www.kasi.re.kr/kor/post/venture-tech/29783</link>
    	<description>		
    		
    		<![CDATA[광파면 센서로부터 파면 정보를 수집하고 고속조향거울과 변형거울을 제어하기 위해서는 적응광학 시스템의 브레인에 해당하는 실시간 컨트롤러(Real-Time Controller)가 필요하다. 고속 인터페이스와 고속 연
산을 위해서는 전통적으로 DSP 또는 FPGA가 많이 활용되었다. 그러나 최근에는 빅데이터 기술의 발전으로 인해 CPU 기반의 실시간 분석 처리 기술이 많이 연구되고 있다. 이는 DSP와 FPGA에 비해 기술 개발의 유연성을 가질 수 있으면 개발 과정에서 오류 분석과 해결이 매우 용이한 장점이 있다. 특히 하드웨어적인 확장으로 성능 향상이 가능한 확장형 실시간 컨트롤러(Scalable Real-Time Controller) 기술 구현이 가능하게 되었다. 또한 최근에는 CPU, GPU, FPGA를 복합적으로 활용한 하이브리드형(Hybrid) 실시간 컨트롤러 기술도 많이 연구되고 있다.
- 확장형 실시간 컨트롤러
- 하이브리드형 실시간 컨트롤러]]>		
    	</description>
    	<pubDate>
    		
    		
    		
    	</pubDate>
    	<author>KASI</author>
    	<guid>https://www.kasi.re.kr/kor/post/venture-tech/29783</guid>
    </item>
    
    <item>
    
    	<title><![CDATA[









광파면 센서]]></title>
    	<link>https://www.kasi.re.kr/kor/post/venture-tech/29782</link>
    	<description>		
    		
    		<![CDATA[적응광학의 파면센서 기술은 광학 시스템에서 발생하는 파면을 감지하고 분석하는 기술입니다. 이 기술은 주로 광학 장비나 시스템에서 파면이 발생할 때 그 영향을 최소화하거나 보상하기 위해 사용된다. 파면 센서에는 여러 유형이 있지만 가장 일반적으로 사용되는 것은 샥하트만센서(ShackHartmann Wave-Front Sensor)이다. 들어오는 파면을 여러 개의 작은 세그먼트로 나누는 작은 렌즈렛 배열로 구성되며, 각 렌즈렛은 입사광을 CCD 또는 CMOS와 같은 해당 검출기에 초점을 맞춘다. 광파면 분석을 위해서는 고감도의 빠른 프레임 전송속도를 갖는 고성능 카메라와 인터페이스 기술을 필요로 한다.
- 마이크로렌즈 어레이
- 고감도 센서
- 초고속 인터페이스]]>		
    	</description>
    	<pubDate>
    		
    		
    		
    	</pubDate>
    	<author>KASI</author>
    	<guid>https://www.kasi.re.kr/kor/post/venture-tech/29782</guid>
    </item>
    
    <item>
    
    	<title><![CDATA[









적응광학 M&S  (Modeling & Simulation)]]></title>
    	<link>https://www.kasi.re.kr/kor/post/venture-tech/29781</link>
    	<description>		
    		
    		<![CDATA[적응광학 M&S(Modeling and Simulation)는 대기 난류, 광파면센서, 변형거울, 폐쇄 루프(closed loop) 등 모든 구성요소를 가능한 한 실제와 가깝게 모델링하고, 시간 흐름에 따른 적응광학 시스템의 변화를 모두 구현하는 기술로 적응광학 시스템의 설계와 평가를 위해 필요한 기술이다. 전산모사 모델과 현실 사이에는 여전히 일부 차이가 있어, 광학 벤치 테스트를 통한 시스템 성능 분석을 수행하기도 한다.
- 대기 모델링
- 광파면 센서 모델링
- 변형거울 모델링
- 적응광학 시스템 시뮬레이션]]>		
    	</description>
    	<pubDate>
    		
    		
    		
    	</pubDate>
    	<author>KASI</author>
    	<guid>https://www.kasi.re.kr/kor/post/venture-tech/29781</guid>
    </item>
    
    <item>
    
    	<title><![CDATA[









경량 대구경 조각거울 기술]]></title>
    	<link>https://www.kasi.re.kr/kor/post/venture-tech/29780</link>
    	<description>		
    		
    		<![CDATA[- 원거리 고해상도 관측을 위한 대구경 반사광학 시스템
- 크기에 제한받지 않는 대구경 반사경 구현 개념]]>		
    	</description>
    	<pubDate>
    		
    		
    		
    	</pubDate>
    	<author>KASI</author>
    	<guid>https://www.kasi.re.kr/kor/post/venture-tech/29780</guid>
    </item>
    
    <item>
    
    	<title><![CDATA[









조각거울 동일위상 구현 및 제어기술]]></title>
    	<link>https://www.kasi.re.kr/kor/post/venture-tech/29779</link>
    	<description>		
    		
    		<![CDATA[- 조각거울을 하나의 거울면처럼 구현하기 위한 기술
- 나노미터급으로 미세한 조각거울면을 확보하기 위한 기술
- 다수의 조각거울이 동일한 위상으로 정렬 할 수 있는 기술
- 50 나노미터 이하로 조각거울의 위상을 제어할 수 있는 
- 동일위상 구현 및 제어 기술
  1) 초경량 조각거울 모듈 설계 기술
  2) 엑츄에이터, 컨트롤러, flexure 제어 기술
  3) 신소재 조각거울 마운팅 기술
  4) 동일위상 측정 센서(샥-하트만 또는 피라미드 센서) 기술]]>		
    	</description>
    	<pubDate>
    		
    		
    		
    	</pubDate>
    	<author>KASI</author>
    	<guid>https://www.kasi.re.kr/kor/post/venture-tech/29779</guid>
    </item>
    
    <item>
    
    	<title><![CDATA[









광학시스템 조립/정렬/평가기술]]></title>
    	<link>https://www.kasi.re.kr/kor/post/venture-tech/29778</link>
    	<description>		
    		
    		<![CDATA[과학적 목적에 의한 광학 설계는 다양한 분석으로 제작 가능성을 높일 수 있다. 그럼에도 시스템을 완성하기 위해서는 조립, 정렬, 그리고 최종 성능이 과학적 목적을 위해 충분하지를 확인해야 한다. 높은 성능의 광학 시스템일수록 더욱 높은 정렬 정밀도를 요구하게 되고, 이를 위해 단지 높은 정밀도의 측정 장비를 사용한다면 상당히 많은 시간이 소요된다. 이를 해결하기 위해 순차적으로 낮은 정밀도에서 높은 정밀도의 측정 장비를 사용하면서 조립과 정렬을 진행해야 한다. 

조립과 정렬을 위한 기술 확보
조립과 정렬은 정밀도의 정도에 따라 다양한 정렬 툴이나 장비를 조합하여 사용하게 된다. 예를 들면 CMM이나 Laser Tracker 등과 같이 기계적인 조립으로 시작하여 간섭계와 같은 높은 정밀도의 측정기기를 사용하여 정렬 계획을 수립하면, 시간과 성능 확보에 많은 이익이 된다. 가시광용 광학시스템의 경우에는 간섭계와 CGH가 사용될 수 있고, PSM (Point Source Microscope) 등이 간섭계와 함께 사용되어 폭넓은 정밀도를 동시에 사용하여 시간을 절약할 수 있다.

성능 평가/검증 기술 확보
조립과 정렬이 수행된 이후, 최종적으로 필요한 작업은 최종 성능이 과학적 목적에 필요한 성능을 갖는지 확인하는 작업이다. 이를 위해 정렬 단계에서 사용된 간섭계가 사용될 수 있고, 광학 시스템 요구 사항에 따라 RMS spot 크기나 MTF 측정을 수행할 수도 있다. 이를 위해 용도에 맞는 측정 툴이 개발될 필요가 있다. 
조립, 정렬, 그리고 성능 평가는 다양한 광학 시스템의 구성에 따라 다양하게 접근하여 그 목적을 달성해야 해서 다양한 기술과 이를 기반으로 하는 노하우가 필요한 기술이다. 
다양한 측정기기를 이용한 조립, 정렬, 그리고 성능 평가기술은 모든 광학시스템의 성능이 요구 사항을 만족하는지 확인하고, 교차 검증에 사용될 수 있다. 다양한 조합의 측정 툴과 장비의 사용은 성능검증과 교차 검증으로 개발 사업의 리스크를 상당히 줄일 수 있다.]]>		
    	</description>
    	<pubDate>
    		
    		
    		
    	</pubDate>
    	<author>KASI</author>
    	<guid>https://www.kasi.re.kr/kor/post/venture-tech/29778</guid>
    </item>
    
    <item>
    
    	<title><![CDATA[









신소재 경면 가공 및 측정 기술]]></title>
    	<link>https://www.kasi.re.kr/kor/post/venture-tech/29777</link>
    	<description>		
    		
    		<![CDATA[- 자유형상 및 자유곡면을 가공하고 측정할 수 있는 기술
- 반사경면의 가장자리를 가공하고 자유형상 및 자유곡면을 측정하여 성능을 평가할 수 있는 기술
- 1미터급 육각 또는 자유형상 광학면 개발기술
- 가시광선 및 자외선 등 짧은 파장대역 관측이 가능한 반사경 구현기술  확보 필요
- 연마압에 의한 퀼트(quilt) 최소화를 위한 치구 설계 및 분석 기술
- 반사경면 가공단위부피(TIF) 생성 연구
- 유효구경 최대화를 위한 가장자리 마운트 상쇄 기술
- 비구면 적용을 위한 CGH 또는 널렌즈 설계 및 제작 기술
- 경량 신소재 경면 코팅 기술]]>		
    	</description>
    	<pubDate>
    		
    		
    		
    	</pubDate>
    	<author>KASI</author>
    	<guid>https://www.kasi.re.kr/kor/post/venture-tech/29777</guid>
    </item>
    
    <item>
    
    	<title><![CDATA[









고해상도 망원경용  경량 반사경 소재 개발기술 ]]></title>
    	<link>https://www.kasi.re.kr/kor/post/venture-tech/29776</link>
    	<description>		
    		
    		<![CDATA[- 강성이 높아 경량화가 탁월한 소재 개발 기술
- 우주 및 지상의 극심한 온도, 습도, 진동 등 환경변화에 견딜 수 있는 물성 확보 필요
- 가벼우면서도 환경변화에 둔감한 소재 개발
- 광학계의 광학면과 구조체에 모두 사용 가능한 소재개발
- 소재 자체의 강성을 높일 수 있는 소재제작 공정개발 필요
- 강하면서도 연마특성이 좋아서 자외선 영역에서도 관측이 가능한  소재 개발 필요]]>		
    	</description>
    	<pubDate>
    		
    		
    		
    	</pubDate>
    	<author>KASI</author>
    	<guid>https://www.kasi.re.kr/kor/post/venture-tech/29776</guid>
    </item>
    
    <item>
    
    	<title><![CDATA[









자유곡면 형상 광학계를 위한  기술 개발 ]]></title>
    	<link>https://www.kasi.re.kr/kor/post/venture-tech/29775</link>
    	<description>		
    		
    		<![CDATA[자유곡면 형상은 상당히 오랜 시간 전부터 기존 광학 시스템에서 정립해 놓은 이론에서 한층 더 높은 성능을 위해 여러 접근법으로 다양한 이론들이 소개되었다. 그럼에도 불구하고 가공, 측정, 제작 등의 어려움으로 인해 사용이 쉽지 않은 상태이다. 
최근에는 여러 측정과 제작 기술이 발달하여 소수 특별 분야, 예를 들면 천문학, 반도체, 가상현실 분야에서 큰 비용을 들여 적용되고 있다. 
자유곡면 형상은 향후 기술 발전으로 인해 기존 기술을 넘어 다양한 분야에서 상용화됨으로 기존 광학 성능을 혁신적으로 높일 수 있는 기술이다. 
 자유곡면 형상을 이용한 설계 및 분석 기술
 - 설계: 다양한 설계 기법이 다양한 분야에서 연구 중이고 이미  사용되고 있다.
 - 분석: 공차분석, 고스트 분석, 잡광분석

자유곡면 형상을 이용한 광학 시스템 정렬 기술
 - 자유곡면 형상을 포함하고 있는 광학 시스템은 구면으로만 구성된 광학 시스템 보다 정렬 공차 상당히 작다. 이를 극복하기 위해 자유곡면을 위한  정렬 기술 보유할 수 있다.

자유곡면 형상을 이용한 광학 시스템 성능검증 기술
 - 자유곡면 형상 광학 시스템 성능 검증을 위한 CGH 설계 기술
 - 자유곡면 형상 광학 시스템 성능 교차 검증을 위한 측정 기술 개발

자유 곡면 형상은 차세대 광학 시스템 개발에 있어서 필수적으로 고려되고, 이를 위한 설계 및 다양한 분석 기술과 정렬과 성능검증 기술이 준비되어야 한다. 그러한 기술들은 다양한 분야에서 연구 중이다.
- 자유곡면 형상을 이용한 시스템 설계를 위한 분석 기술 확보
- 자유곡면 형상 시스템의 조립/정렬 방법 기술 확보]]>		
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    	<pubDate>
    		
    		
    		
    	</pubDate>
    	<author>KASI</author>
    	<guid>https://www.kasi.re.kr/kor/post/venture-tech/29775</guid>
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    	<title><![CDATA[









양자조임상태 측정 기술]]></title>
    	<link>https://www.kasi.re.kr/kor/post/venture-tech/29774</link>
    	<description>		
    		
    		<![CDATA[- 양자조임광의 정확한 측정을 위해 호모다인 측정을 이용한 빛의  전기장 측정이 요구됨
- 저효율 상용 호모다인 검출기를 대체하는 고효율 호모다인 검출기와  광소자(포토다이오드)를 개발하고, 검출기를 특성화하기 위한 기술이  요구됨
- 한국천문연구원에서 단파장(1064 nm) 호모다인 검출 기술 개발 중,  이후 장파장 (2μm) 호모다인 검출 기술 개발 예정]]>		
    	</description>
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    	</pubDate>
    	<author>KASI</author>
    	<guid>https://www.kasi.re.kr/kor/post/venture-tech/29774</guid>
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    	<title><![CDATA[









시험 질량체 성능평가 기술]]></title>
    	<link>https://www.kasi.re.kr/kor/post/venture-tech/29773</link>
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    		<![CDATA[- 중력파 검출기에 사용되는 시험질량체 소재의 특성을 파악하는 기술 
- 중력파 검출기에 사용되는 시험질량체는 흡수율과 산란 특성이 낮아야  하고 열 전도율이 좋아야 하며 복굴절 효과가 작을수록 중력파 검출  감도가 향상됨
- 사파이어 소재는 위의 특성을 만족하므로 좋은 시험질량체 후보
- 중력파 검출 감도 향상을 위해서는 시험질량체의 무게를 증가시켜야  하므로 요구조건을 만족하는 대구경 사파이어 소재가 필요
- 대구경 사파이어 소재의 흡수율, 복굴절을 측정하는 기술을 개발 중]]>		
    	</description>
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    	<author>KASI</author>
    	<guid>https://www.kasi.re.kr/kor/post/venture-tech/29773</guid>
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    	<title><![CDATA[









모드 매칭 기술]]></title>
    	<link>https://www.kasi.re.kr/kor/post/venture-tech/29772</link>
    	<description>		
    		
    		<![CDATA[- 광학 공동기 사이에서 레이저 전달 손실을 최소화하는 기술
- 중력파 관측 레이저 간섭계는 많은 종류의 공동기 조합으로 구성되어  있고 각 공동기들은 서로 다른 모드 공진조건을 가지고 있음
- 광학 공동기의 각 공진조건과 일치하도록 레이저 모드를 조절할 수 있는  거울과 렌즈의 조합 광학계 장치를 다루는 기술임
- 한국천문연구원에서는 Virgo R&D 팀과 EPR 공동연구에서 모드 매칭 망원경 개발을 담당하고 있음]]>		
    	</description>
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    	<author>KASI</author>
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