PDF문서220805 14시 (보도) 대한민국 최초 달 궤도선 「다누리」, 달 향한 여정 시작됐다.pdf

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과학기술정보통신부

보  도  자  료

보도 일시

2022. 8. 5.(금) 14:00

배포 일시

2022. 8. 5.(금) 

담당 부서

거대공공연구정책관

책임자

팀  장

윤미란 (044-202-4671)

<현지>

뉴스페이스정책팀

담당자

사무관

장동수 (044-202-4642)

대한민국  최초  달  궤도선  「다누리」,  달  향한  여정  시작됐다

-  5일(금)  8시  8분  발사  …  첫  교신  완료,  지구  벗어나  목표  궤도  진입  성공  -

□  과학기술정보통신부(장관  이종호,  이하  ‘과기정통부’)는  달  궤도선  ‘다누리’가 

8월  5일(금)  8시  8분  48초(현지기준  8월  4일(목)  19시  8분  48초)  미국  플로리다주 

케이프  커내버럴  우주군  기지에서  발사되었으며,  14시  현재  달  전이궤도에 

성공적으로  진입한  것을  확인하였다고  밝혔다.

  ㅇ  다누리는  8시  48분  경  고도  약  703km  지점에서  스페이스X社의  팰콘9 

발사체로부터  분리되었고,  발사  약  92분  후인  9시  40분경에  지상국과 

첫  교신에  성공하였다.

  ㅇ  한국항공우주연구원(원장  이상률,  이하  ‘항우연’)은  항우연  내에  있는  다누리 

관제실에서  스페이스X社로부터  받은  발사체  분리정보(분리  속력  및  분리 

방향  등)

를  분석하였으며,  그  결과  다누리가  발사체로부터  정상적으로 

분리되어  목표한  궤도에  진입한  것을  확인하였다.

  ㅇ  또한  수신된  위성정보를  분석한  결과  다누리의  태양전지판이  전개되어 

전력생산을  시작하였고,  탑재컴퓨터를  포함한  장치들  간  통신이  원활히 

이루어지고  있으며,  각  장치의  온도도  표준범위  내에  위치하는  등  다누리가 

정상적으로  작동하고  있음을  확인하였다.

  ㅇ  향후  다누리는  연료  소비를  최소화하기  위해  태양과  지구  중력이  균형을 

이루는  지점을  향해  이동하다가,  9월  2일  경  추력기를  작동하여  방향을 

조정할  예정이다.


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□  다누리는  약  4.5개월의  항행  기간을  거쳐  ’22년  12월  중순  달에  도착한  후 

12월  말까지  달  임무궤도에  진입하게  된다.

  ㅇ  이후  ’23년  1월부터  달  상공  100km의  원궤도를  돌며  1년여  간  본격적인 

임무*를  수행할  예정이다.

      *  달  착륙  후보지  탐색,  달  과학연구(표면광물  분석,  자기장·방사선  관측  등),  우주

인터넷  기술  검증  등

□  다누리는  국가우주개발중장기계획에  따라,  2016년부터  개발한  우리나라 

최초의  달  궤도선이다.

  ㅇ  다누리  개발을  통해  우리나라는  심우주  항행에  필요한  탄도형  달  전이

방식(BLT)의  궤도운영능력을  확보하고  대용량  고추력  추진시스템을  국산화
하였으며,  심우주  통신에  필수적인  직경  35m의  대형  심우주  통신용 
안테나를  구축함으로써  향후  본격적인  우주탐사에  필요한  기반을  갖추게 
되었다.

  ㅇ  또한  다누리에는  6개의  탑재체가  탑재되는데  미  항공우주청(NASA)  탑재체

(섀도우캠)

를  제외한  5개의  과학탑재체는  국내의  연구기관과  학계*에서 

직접  개발하였다.

      *  한국항공우주연구원,  한국천문연구원,  전자통신연구원,  한국지질자원연구원,  경희대

□  과기정통부  오태석  1차관은  “다누리는  우리나라가  처음  제작한  달  궤도선

으로  누리호  개발과  더불어  우주  분야에서  우리나라의  국제적  위상을 
높이고  우주  강국으로  도약하는  계기를  마련할  수  있을  것”이며,  “다누리 
개발을  통해  확보한  기술과  다누리의  임무  운영을  통해  얻은  과학  데이터는 
향후  우리나라의  달  과학  연구에도  크게  기여함은  물론  우주개발에  대한 
국민적  관심도  제고할  것으로  기대한다”고  밝혔다.

붙임  1.  달  궤도선  「다누리」  발사  과정

2.  달  궤도선  「다누리」  활용  계획(안)

담당 부서

거대공공연구정책관

책임자

과  장

김기석 (044-202-4640)

<국내>

우주기술과

담당자

사무관

신원식 (044-202-4674)

유관기관

한국항공우주연구원

책임자

실  장

노형일 (042-860-2206)

         


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붙임1

  달  궤도선(KPLO)  「다누리」  발사  과정

□  다누리  발사  과정

순서

시간

이벤트

1 L+0초

발사(기준시각)

2

L+150초
(2분 30초)

발사체 1단 엔진 정지(MECO)

3 L+154초

(2분 34초)

발사체 1단/2단 분리

4

L+162초
(2분 42초)

발사체 2단 엔진 1차 점화

5 L+188초

(3분 08초)

페어링 분리

6 L+478초

(7분 58초)

발사체 2단 엔진 1차 정지(SECO-1)

7

L+2,114초
(35분 14초)

발사체 2단 엔진 2차 정지(SECO-2)

8 L+2,415초

(40분 15초)

달 궤도선 분리


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붙임2

  달  궤도선(KPLO)  「다누리」  활용계획(안)

①  고해상도카메라  (Lunar  Terrain  Imager:  LUTI) 

  □  탑재체의  주요  산출물

구분

산출물 명 칭

주요내용

비고

주요

달 표면  

광학 영상

-  달 표면 의 주요 착륙후보지 광학 촬영
-  물,  헬륨-3  존재 가능 지역,  달 표토, 

동굴,  자기장 이상 지역 등 광학 촬영

-

주요

달 표면  

광학 영상

(고도 정보 포함)

-  달 표면 의 주요 착륙후보지에 대해서는 

고도정보(등고선)를 포함하는 광학 영상 산출

스테레오 촬영 

기법* 적용

추가

천체 영상

-  ‘지구에서 달로 가는 동안’  및 ‘달 궤도’

에서 천체(지구,  금성,  화성,  목 성,  토성, 
플레이아데스 등)

 촬영

-

* 동일 지역을 촬영할 때 위성 진행방향에 대해 +/- (예: 10도) 롤 기동을 수행

하며 촬영하여 고도 정보 추출이 가능한 영상 촬영 방법

  □  탑재체  활용계획

ㅇ 

2030년에 개발‧발사 예정인 한국형 달 착륙선의 착륙 후보지

선정을 위한 기본 자료로서 활용될 예정

ㅇ  달에서  보이는  아름다운  천체  영상을  촬영하여  공개함으로써

,

우주탐사 필요성에 대한 국민적 공감대 형성을 도모

②  광시야편광카메라  [Wide-angle  Polarimetric  Camera:  PolCam]

  □  탑재체의  주요  산출물

구분

산출물 명 칭

주요내용

비고

1

달 표면  편광 

영상*

- 달 표면  전체에서 위상각*에 따른  편광영상

* 태양-탐사선-달표면 해당지역 사이를 이루는 각도

2

달 표토 입자 

크기 분포 지도 

- 편광영상으로부터 계산된 표토입자 크기

분포 지도

최종임무 완료 

후 산출

3

티타늄 

분포 지도**

- 달 표면 의 티타늄 분포 지도

100m급 해상도


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* 편광영상으로부터 추출된 달 표토 입자크기 분포지도를 통해 대기가 없는

달 표면에서의 우주풍화(미소운석충돌, 태양풍, 고에너지 우주선 등에 의한 표면특성
변화)

에 대한 총체적인 이해 확대

** 티타늄은 헬륨-3 및 월면 마그마 분출과 관련이 있어, 우주자원 분포 및

월면의 마그마 고체화 과정을 이해하는데 기여

  □  탑재체  활용계획

  ㅇ 달 표면  편광지도를 세계 최초로  제작하여,  우주풍화의 3대 메

커니즘*이 달 표면에서 어떻게 작동하는지 규명

* 표토입자크기의 미세화(comminution), 표면반사도의 암화(darkening), 표면색의 적색화(reddening)

  ㅇ  100m급  해상도의  티타늄  지도를  세계  최초로  제작‧제공함으로써 

우주자원 탐사 후보지를 발굴하고, 달 지질 생성과정 연구에 활용

  ㅇ 同  탑재체(PolCam)의 편광관측기술을 지구환경 감시에 적용 예정

    -  NASA(Langley  Research  Center)  및  부산시와  공동으로  서해  상공의 

미세먼지/수증기를 직접 관측하는 PolCube(탑재체)를 개발 중

③  자기장측정기  (KMAG)

  □  탑재체의  주요  산출물

구분

산출물 명 칭

주요내용

비고

1

달 주위 우주공간의 
자기장 측정 자료

-  달 및 근지구 우주 환경 연구

2

달  표면   자기장  이상지역의  
관측 자료 (저고도 운용 시)

-  달 표면  자기이상지역 연구 

  □  탑재체  활용계획

ㅇ 달 근처 우주공간에서 일어나는 태양

-지구-달의 우주환경 연구

ㅇ 달 저궤도에서 자기장 측정을 통해 달 표면에 특이하게 분포하는 

자기 이상지역의 진화와 기원에 관한 연구 


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ㅇ 정밀 자기장 측정기는 국가 간 장벽이 높은 기술로서

, 국내 자기장

센서 및 활용기술을 우주탐사 뿐만 아니라 재난경보

, 광물 탐사

등의 민수

, 산업, 군사용 등으로 확대 가능

④  감마선분광기  (KPLO  Gamma-Ray  Spectrometer  (KGRS))

  □  탑재체의  주요  산출물

구분

산출물 명 칭

주요내용

비고

1

달 표면  원소지도

-  물,  산소,  헬륨-3,  철,  칼슘,  티타늄, 

규소,  라돈,  자연방사성원소  등  5개  이
상 원소에 대한 지도 작성 목 표

2

달 우주방사선 

환경지도

-  엑스선,  감마 선 환경지도 작성

  □  탑재체  활용계획

ㅇ 달 감마선 분광자료로 달 표면을 구성하고 있는 주요원소 및 미

량원소 지도를 작성하여 달의 지질과 자원 연구에 활용

- 특히, 원소지도는 향후 달 현지에서 필요한 자원(물, 산소, 휘발성

물질

, 헬륨-3, 기타 광물 등)을 산정하는데 활용

ㅇ 한국지질자원연구원은 향후 달 기지 건설시 필요한 달 자원조사

/

자원산정 지도를 작성해 달 기지건설에 활용될 수 있도록 제공 예정

ㅇ 또한 지구 청정 에너지원인 헬륨

-3 지도, 달 현지에서 활용될 생

명유지 목적 자원 지도

, 달 표면 우주방사선 환경지도를 우선적으

로 제작할 예정임

ㅇ 

旣 개발된 감마선분광기는 달 표면, 화성, 소행성, 군용, 재난 탐
사에 사용이 가능하며

, 1,000억원 이상의 부가가치가 있을 것으

로 판단


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⑤  우주인터넷  (DTN,  Disruption  Tolerant  Network)

  □  탑재체의  주요  산출물

구분

산출물 명 칭

주요내용

비고

1

DTN 메시지 통신기술

-  전파지연과  통신단절이  빈번한  심우주 

환경에 최적화된 메 시지 통신 시험 결과

2

DTN  파일 전송기술

-  심우주 환경에 최적화된 파일 전송 시험 

결과

3

DTN  동영상 

스트리 밍 기술

-  심우주 환경에 최적화된 동영상 스트리 밍 

시험 결과

  □  탑재체  활용계획

ㅇ 심우주 탐사 시

, 지구와 탐사선 간에 안정적인 메시지 통신 수행

ㅇ  심우주  탐사  시

, 지구와  탐사선  간에 안정적인  파일  다운로드 

및 업로드 통신 수행

ㅇ  심우주  탐사  시

, 탐사선이 카메라로 촬영하는 동영상을 실시간 

지구로 전송 

⑥  (美)NASA의  한국형  달  궤도선  활용계획

□  ShadowCam* 활용(NASA)  * 영구음영지역 촬영 목적의 최첨단 관측기

ㅇ  얼음이  있을  것으로  예상되는  달  남극(영구음영지역)을  관측하여

,

美 Artemis Mission의 달 유인착륙에 적합한 후보지를 탐색

□  한미  KPLO  참여과학자(Participating  Scientist)  Program

ㅇ 

KPLO의 탑재체가 생산하는 달 과학자료 활용도를 극대화하고, 양국 과

학자간 교류 확대를 위해

‘KPLO 개발 이행약정서(’16)’에 기반하여 추진

- 양국 과학자로 공동과학팀을 구성하여 자료 처리 및 연구 진행 예정

- 2018년부터 공고하여, 2020년 12월에 美 참여과학자 9명* 최종 선발

* 참여과학자 9명에 대해 3년간 총 3백만불 규모로 지원할 계획