항공우주 시스템은 설계, 해석, 인증, 검증, 임무분석이 분리될 수 없습니다. 항공기, 무인기, UAM/AAM, 위성, 우주시스템은 요구사항 기반 설계, 시스템 안전성, 감항인증, 통신·센서 성능, 전자파 환경, SW 신뢰성을 함께 고려해야 합니다.
이번 10월 TECH BRIEF에서는 항공 SW/HW 인증, AI 항공 SW 인증, 전기추진·수소연료전지 항공기, 위성·BLOS 통신, MBSE, Digital Twin, 항공우주 EM 해석을 중심으로 관련 교육과 기술 콘텐츠를 소개합니다.
1. NEWS
9월 항공우주 기술 발표 소식
9월 항공우주시스템공학회 추계학술대회에서 모아소프트는 항공우주 분야의 전기추진, 수소연료전지, AI 소프트웨어 인증과 관련된 발표를 진행하였습니다.
| 09월 16일 오전 11:10 제 1 발표장 – 크리스탈볼룸 | 하이브리드 전기추진 항공기의 감항인증을 고려한 전력계통 관리장치 설계 발표 : 오정환, 김정성, 양유영 전기추진 항공기 · 감항인증 · 전력계통 관리장치 · 안전성 분석 |
| 09월 16일 오전 11:40 제 1 발표장 – 크리스탈볼룸 | 세션: 수소연료전지 항공기 인증체계 I (수소연료전지 추진시스템 기술개발) 수소연료전지 장착 항공기의 수소 충전을 위한 표준 프로토콜 개발 발표: 남궁평, 김성수, 이광현, 장정훈, 정한길 수소연료전지 항공기 · 수소 충전 표준 프로토콜 · 인증체계 · 안전성 검증 |
| 9월 16일 오후 18:00 제 8 발표장 – 제이드룸 | 항공분야 AI 소프트웨어 인증을 위한 데이터 요구사항 분석 AI 항공 SW 인증 · 데이터 요구사항 · ARP 6983 대응 |
모아소프트는 수소연료전지 추진시스템 및 수소항공기 관련 과제 수행 경험을 기반으로, 전력계통·수소 충전 프로토콜·감항인증·안전성 검토가 연결되는 항공우주 기술 영역을 지속적으로 확대하고 있습니다.
02. EDUCATION
항공우주 10월 정규교육
항공우주 시스템 개발, 인증, 통신·안테나 해석 업무와 직결되는 10월 교육과정입니다. 각 교육명을 누르면 상세 과정 안내 페이지로 연결됩니다.
| 10월 07 – 08일 | Remcom Wireless InSite 기초 및 전파·통신 환경 해석 상세보기 : UAM/AAM, 공항, 도심 회랑, 위성통신 환경 분석 |
| 10월 13 – 14일 | Ansys SCADE Suite 기본과정 상세보기 : 항공 SW 모델 기반 설계, 자동 코드 생성, 요구사항 추적성 |
| 10월 14일 | Aircraft System Safety 평가 프로세스 및 분석 (ARP 4754B / ARP 4761A) 상세보기 : 항공 시스템 안전성, FHA/PSSA/SSA, FMEA/FTA, DAL 분석 |
| 10월 20 – 21일 | 항공 HW 인증 획득을 위한 DO-254 프로세스 교육 상세보기 : 항공전자 HW 인증, DO-330 Tool Qualification, DAL 대응 |
| 10월 20일 | WIPL-D Pro CAD 기초 및 안테나 전자기 해석 상세보기 : 항공기·무인기 안테나 설계 및 전자기 해석 |
| 10월 21 – 22일 | 자동화 도구를 통한 소프트웨어 검증 방안 상세보기 : LDRA 기반 항공 SW 정적·동적 분석, 커버리지, 검증 증적 |
| 10월 21일 | Remcom XFdtd 기초 및 안테나 전자기 해석 상세보기 : 항공기·무인기 안테나 탑재 및 EM 해석 |
03. VIDEO
▶️ 10월 추천 기술영상
항공우주 분야에서는 인증, 소프트웨어 검증, 안테나·통신환경, 임무분석이 함께 연결되어야 합니다. 유튜브 채널에서 관련 세미나와 기술영상을 추가로 확인할 수 있습니다.
| ▶ FACE 적용 방안 웨비나 | – 개방형 항공·방산 SW 아키텍처와 CTS 기반 적합성 검증 소개 – 항공우주 적용 · 개방형 항공 SW, 재사용성, 상호운용성 |
| ▶ AI 기반 무기체계 SW 개발 혁신 | – 요구사항, 설계, 코드, 검증 산출물을 AI 기반 개발 흐름으로 연결 – 무기체계 적용 · SDAS+AI 기반 개발 산출물·추적성·품질관리 자동화 |
| ▶ 위성 및 우주비행체 기동과 통신 환경 분석 | – 위성 및 우주비행체 기동과 통신 환경 분석 – 항공우주 적용 · 항공기·무인기 안테나 탑재, Co-site, RCS, 전파환경 분석 |
| ▶ Wireless InSite 기반 전파환경·통신 성능 분석 | – 도심·실내외 전파환경과 통신 커버리지 분석 – 항공우주 적용 · UAM/AAM 회랑, 공항·버티포트, BLOS 통신 품질 검토 |
04. INSIGHT
💡 항공우주 최신 기술 콘텐츠 추천
인증·검증·디지털 엔지니어링 중심의 기술 콘텐츠를 모았습니다.
1️⃣ Digital Twin이란? 디지털 트윈 구축 방법과 디지털 엔지니어링
실제 시스템의 운용 데이터와 가상 모델을 연결해 상태 예측과 운영 최적화를 지원하는 기술을 설명합니다.

2️⃣ MBSE란? 모델 기반 시스템 엔지니어링과 디지털 엔지니어링
요구사항, 시스템 모델, 해석, 시험, 인증 산출물을 연결하는 MBSE 기반 개발 방식을 정리합니다.

3️⃣ DO-178C·DO-254·ARP4754/4761 항공 SW/HW 인증 대응
감항인증, 항공 SW/HW 검증, 시스템 안전성 평가를 하나의 흐름으로 연결합니다.

4️⃣ Ansys Twin Builder 기반 배터리 가상검증
드론·무인기 배터리의 구조, 열, 유동, 시스템 검증을 디지털 트윈 관점에서 소개합니다.

5️⃣ 안테나 탑재 분석과 Co-site 간섭 검증
항공기·무인기 플랫폼 탑재 후 안테나 성능 변화와 간섭 가능성을 분석합니다.

05. AT A GLANCE
🔎 항공우주 X 모아소프트 한 눈에 보기
📌 항공 SW/HW 인증과 시스템 안전성
- DO-178C
- DO-254
- ARP 4754/4761
- ARP 6983
- LDRA
- medini analyze
SW·HW 인증, 시스템 안전성 분석, AI 항공 SW 데이터 요구사항을 함께 검토합니다.
📌 모델 기반 개발·검증
- Ansys SCADE
- SDAS+AI
- LDRA Tool Suite
모델 기반 SW 설계, 자동 코드 생성, 요구사항 추적성, 정적·동적 검증 증적을 연결합니다.
📌 UAM/AAM·위성·BLOS 통신 분석
- STK + RFCM
- Wireless InSite
- XFdtd
- HFSS
항공기·무인기·중계위성·지상국 간 링크 가능성과 통신 품질을 사전 분석합니다.
📌 안테나 탑재·Co-site·RCS 분석
- HFSS
- XFdtd
- XGtd
- WaveFarer
- Perceive EM
플랫폼 탑재 이후 방사패턴, 커버리지, 상호결합, 레이더 반사 특성을 검토합니다.
📌 수소·전기추진 항공기 검증
- AI항공드론기술연구소
- Twin Builder
- Mechanical
- Fluent
- Icepak
- medini
전력계통, 수소 충전 프로토콜, 열관리, 안전성, 인증체계 검토를 연결합니다.
📌 MBSE·Digital Twin 기반 개발 데이터 연결
- ModelCenter
- STK
- SCADE
- Twin Builder
- MAI-PHM
요구사항, 모델, 해석, 시험, 인증, 운용 데이터를 Digital Thread로 연결합니다.
06. FAQ
💬 월간 주요 FAQ
Q. 항공기 안테나는 탑재 후에도 단품 성능을 유지하나요?
A. 항상 그렇지는 않습니다. 안테나는 항공기, 무인기, 위성 플랫폼에 탑재되는 순간 구조물, 장착 위치, 주변 장비, 다른 안테나의 영향을 받아 방사패턴과 커버리지가 달라질 수 있으므로 안테나 영향성 분석과 Co-site 분석이 필요합니다.
Q. UAM/AAM 도심 환경에서 통신 커버리지를 사전에 예측할 수 있나요?
A. 가능합니다. Wireless InSite와 STK 기반으로 도심 회랑, 고층건물, 버티포트, 지상국 위치, 비행고도를 반영해 통신 커버리지와 음영 구간, 링크 품질을 검토할 수 있습니다.
Q. 위성중계 기반 BLOS 통신 가용성을 분석할 수 있나요?
A. 가능합니다. STK + RFCM 기반으로 항공기·무인기, 지상국, 중계위성 간 가시성, 링크 가능 시간, 통신 품질, 임무 구간별 통신 가용성을 분석할 수 있습니다.
Q. AI 항공 SW 인증에서 데이터 요구사항은 어떻게 정의해야 하나요?
A. AI 항공 SW는 모델 성능뿐 아니라 학습·검증 데이터의 품질, 대표성, 추적성, 편향 가능성, 검증 절차가 함께 관리되어야 합니다. 모아소프트는 ARP 6983 대응 관점에서 데이터 요구사항 분석과 검증 체계 수립을 지원할 수 있습니다.
Q. 감항인증, SW 검증, 시스템 안전성 분석을 하나의 흐름으로 연결할 수 있나요?
A. 가능합니다. DO-178C, DO-254, ARP 4754/4761, ARP 6983을 기반으로 요구사항, 설계, 구현, 시험, 검증 증적을 연결하고, SDAS+AI, LDRA, SCADE, medini를 활용해 통합 인증 대응 체계를 구성할 수 있습니다.
Q. 수소연료전지·전기추진 항공기 개발에서도 디지털 엔지니어링이 필요한가요?
A. 필요합니다. 전력계통, 수소 충전 프로토콜, 열관리, 안전성, 인증체계가 동시에 고려되어야 하며, Twin Builder, Mechanical, Fluent, Icepak, medini, SCADE를 연계해 개발·검증 데이터를 체계화할 수 있습니다.
문의 및 기술 협력
📞 문의 분야 : 항공 SW/HW 인증 · AI 항공 SW · BLOS 통신 · 수소항공 검증
항공우주 시스템 개발은 단품 해석이나 개별 인증만으로 완성되지 않습니다. 요구사항, 시스템 안전성, SW/HW 인증, 안테나·통신환경, 임무분석, 운용 데이터까지 연결되어야 실제 항공우주 시스템의 신뢰성을 확보할 수 있습니다.
모아소프트는 항공 SW/HW 인증, AI 항공 SW 검증, MBSE, Digital Twin, STK 기반 임무분석, 전파환경·안테나 해석을 연결해 항공우주 디지털 엔지니어링 체계를 지원합니다.








