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(주)모아소프트 블로그는 AI 기반 디지털 엔지니어링과 첨단 산업의 최신 기술 트렌드를 심도 있게 다루는 전문 지식 채널입니다.
국방 무기체계부터 우주항공, 미래 모빌리티까지 고도의 신뢰성이 요구되는 분야의 혁신적인 기술 솔루션과 산업 인사이트를 지속적으로 제공합니다.

드론매거진 7월호에 소개된 모아소프트 워게임 시뮬레이션 세미나

드론매거진 7월호가 주목한 모아소프트 워게임, ‘지휘·판단의 나침반’

모아소프트의 워게임 시뮬레이션 솔루션이 「드론매거진」 7월호(JULY 2026) 이슈 기사에 소개됐습니다. 지난 5월 20일 국방컨벤션에서 열린 ‘미래 전장환경 분석을 위한 워게임 세미나’를 계기로 다뤄진 이번 기사는 워게임이 왜 미래 전장을 준비하는 핵심 도구인지 폭넓게 짚었습니다. 워게임은 단순히 ‘이긴다·진다&#8217…

XFdtd 안테나 배열 시뮬레이션을 활용한 빔 스티어링과 방사 패턴 분석

XFdtd 안테나 배열 시뮬레이션을 활용한 복잡한 빔 스티어링 분석

통신 표준이 밀리미터파와 같은 고주파 대역으로 이동하면서 안테나 배열은 차세대 무선통신 시스템의 핵심 요소가 되고 있습니다. 고주파 대역에서는 경로 손실이 커지기 때문에 단일 안테나만으로 충분한 이득과 커버리지를 확보하기 어렵습니다. 여러 안테나 소자를 배열로 구성하면 더 높은 이득과 좁은 빔폭을 구현할 수 있으며, 특정 방향으로 전파 에너지를 집중해 통신…

RF 디지털 트윈 기반 5G 6G 안테나 자동차 레이더 AI 시뮬레이션

RF-CBTC 열차 통신의 전파 경로와 역사 내 멀티패스 시뮬레이션

현대 철도 네트워크에서 안정적인 무선 통신은 필수적입니다. 특히 기차역과 터널처럼 구조물이 복잡한 환경에서는 전파 경로와 무선 신호 품질이 주변 환경의 영향을 크게 받습니다. Wireless InSite는 고정밀 레이 트레이싱을 활용해 RF Communications-Based Train Control(RF-CBTC) 환경의 전파 경로를 시각화합니다. 또한…

RF 디지털 트윈 기반 5G 6G 안테나 및 자동차 레이더 AI 시뮬레이션

RF 무선 시스템 디지털 트윈과 AI 자동화: 5G·6G, 레이더 설계를 혁신하는 EM 시뮬레이션

RF 및 마이크로파 엔지니어는 짧아지는 개발 일정, 증가하는 프로젝트 수, 비용 절감 압박이라는 복합적인 문제에 직면하고 있습니다. 특히 Wi-Fi, 5G, 차세대 6G, 자동차 레이더, 위성 통신처럼 설계 복잡도가 높은 분야에서는 실제 시제품 제작과 반복 측정만으로 개발 속도를 높이기 어렵습니다. 이러한 환경에서 주목받는 기술이 바로 RF 무선 시스템 디…

2026년 8월 모아소프트 구조·유동·디지털 임무·전파 해석 엔지니어링 교육과정

2026년 8월 ㈜모아소프트 엔지니어링 교육 과정 안내

구조·유동, 디지털 임무 분석, 전파·전자기 해석 실무 교육 제품과 시스템의 성능을 설계 단계에서 검증하려면 구조물의 충돌 및 동적 거동, 유동과 열전달, 플랫폼의 임무환경, 안테나와 전파 특성을 함께 고려해야 합니다.  모아소프트 교육센터에서는 국방·항공우주·모빌리티 분야의 설계자와 해석 엔지니어를 대상으로 A…

2026년 8월 국방·항공 소프트웨어 교육과정 안내

2026년 8월 국방·항공 소프트웨어 교육 과정 안내

SW 신뢰성 시험부터 AI 기반 개발, 자동화 검증까지 국방·항공우주 시스템에 적용되는 소프트웨어는 기능 구현뿐 아니라 요구사항 관리, 설계, 시험, 신뢰성 검증, 형상관리 및 인증 대응까지 체계적으로 수행해야 합니다. 특히 무기체계와 항공기에 탑재되는 소프트웨어는 개발 단계에서 발생한 작은 결함도 체계의 안전성과 임무 수행에 직접적인 영향을 줄 수 있습니…

산업별 Ansys Maxwell 활용 사례 (의료·자동차·에너지)

산업별 Ansys Maxwell 활용 사례 (의료·자동차·에너지)

Ansys Maxwell은 저주파 전자계 해석의 표준 툴로 자리 잡으며 다양한 산업에서 사용되고 있습니다. 특히 의료, 자동차, 에너지 산업은 Maxwell의 정밀한 해석 기능 덕분에 제품 성능과 안전성을 크게 향상시킬 수 있었습니다. 이번 글에서는 각 산업별 대표적인 활용 사례를 정리해보겠습니다. 1. 의료 산업: 정밀한 전자기 해석으로 안전성 확보 1.…

Ansys Maxwell 해석 절차와 정전기·정자기·교류·과도 Solver 이해하기

Ansys Maxwell 해석 절차와 Solver 이해하기

Ansys Maxwell 해석 절차 개요 Ansys Maxwell을 활용한 전자기 해석은 일반적으로 문제 정의부터 모델링, Solver 실행, 결과 분석 및 설계 최적화까지 단계적으로 진행됩니다. 1. 해석 문제 정의 먼저 해석하려는 전자기 현상과 제품의 동작 조건을 정의합니다. 정전기, 정자기, 교류 또는 과도 해석 가운데 목적에 적합한 해석 유형을 선택…

Ansys Maxwell 개요와 저주파 전자계 해석 핵심 기능 정리

Ansys Maxwell 개요와 핵심 기능 정리

오늘날의 첨단 산업에서 전자기장은 단순한 이론이 아닌 실제 제품 성능과 안전성을 좌우하는 핵심 요소입니다. 발전기, 전력전자 장치, 의료기기, 그리고 전기차 모터에 이르기까지 전자기적 특성을 정확히 이해하고 최적화하는 것은 필수 과제가 되었습니다. 이러한 필요성에 대응하기 위해 활용되는 대표적인 소프트웨어가 바로 Ansys Maxwell입니다. 본 글에서는…

Ansys Maxwell 인터페이스와 연동 툴을 활용한 통합 전자기 해석

Ansys Maxwell 인터페이스와 연동 툴 활용법

전자기 해석은 단일 부품이나 장치에 국한되지 않고, 시스템 차원의 통합 분석으로 확장될 때 더 큰 가치를 발휘합니다. 이를 위해 Ansys Maxwell은 다양한 인터페이스와 연동 툴을 제공하여 사용자의 목적에 맞는 해석 환경을 지원합니다. 이번 글에서는 Maxwell의 주요 인터페이스와 대표적인 연동 툴들을 정리하겠습니다. 1. Ansys Electron…

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