비전

다가올 열 문제를
먼저 풀어 둡니다

우주 데이터센터뿐 아니라 고성능 위성, 전기추력기, 달 기지 등 전력이 증가하는 모든 우주 시스템은 결국 열 제약에 직면합니다. E-MISSION은 이 문제에 대한 냉각 솔루션을 선제적으로 준비합니다.

740W방열판 1 m²가 방출하는 열
10MW시뮬레이션으로 설계한 궤도 데이터센터 규모
0펌프 수, 전개 후 운전 중 구동부 없음

현재 시뮬레이션 설계점 기준(궤도 싱크 200 K, 방열판 약 38 °C, 양면 복사·면적은 한 면 기준, 칩 65.6 °C). 보수적으로 계산하면 칩이 72~76 °C까지 오를 수 있어 시제품 측정으로 확인합니다. 궤도 실증 전 수치입니다.

지금고성능 위성SAR·통신·전기추력 위성용 냉각 시스템을 첫 제품으로 개발합니다.
2030년 이후우주 데이터센터궤도 연산 설비를 위해 냉각 용량을 수 kW에서 MW급으로 확장합니다.
그 이후달과 화성행성 표면 원자로와 기지의 열을 방출하는 고온 히트파이프로 확장합니다.
왜 지금인가

연산은 우주로 향하고,
우주 고성능 시스템의 병목은 열입니다

지상 데이터센터는 전력, 인허가, 지역 주민 동의, 국가 보안, 전시 타격 위험 등의 제약을 받고 있으며, 발사 비용은 빠르게 감소하고 있습니다. 궤도 연산 설비의 규모를 정하는 실질적인 병목은 열입니다.

외부 자료
최대 7년
지상의 전력 대기

미국 북버지니아 전력회사는 100 MW가 넘는 대형 데이터센터의 전력망 연결에 최대 약 7년이 걸릴 수 있다고 밝혔습니다.

출처: Bloomberg, 2024
외부 자료
$2,720/kg
감소하는 발사 비용

팰컨 9의 저궤도 kg당 발사 비용으로, 우주왕복선(약 $54,500/kg)의 약 20분의 1입니다.

출처: NASA Ames, 2018
물리 · 자체 시뮬레이션
100%
전력은 모두 열이 됩니다

우주에서 사용한 전력은 모두 열로 바뀌며, 진공에서는 복사로만 방출할 수 있습니다. 방열판 1 m²가 방출하는 열은 약 740 W입니다.

자체 시뮬레이션
114°C
판만 키워서는 안 됩니다

두께 12 mm 알루미늄 판은 아무리 넓혀도 700 W GPU 1장을 90 °C 아래로 식히지 못하고 약 114 °C에서 멈춥니다.

설계 수치는 자체 시뮬레이션 결과입니다. 조건: 궤도 싱크 200 K, 방사율 0.85, 양면 복사(면적은 한 면 기준). 114 °C 사례는 판에 유리한 150 K·양면 방열 조건입니다.

적용 분야

냉각이 필요한 모든 궤도

전력이 증가할수록 열이 가장 먼저 한계에 도달합니다. E-MISSION은 동일한 냉각 구조를 필요한 규모에 맞춰 공급하는 것을 목표로 합니다.

지구 궤도의 고성능 위성
고성능 위성SAR·통신 위성의 탑재체 열을 방출하여, 열 제약으로 제한되던 촬영·송신 시간을 늘립니다.
궤도 데이터센터 렌더링
우주 데이터센터궤도 위 GPU 클러스터에 MW급 방열 면적을 공급합니다.
대형 궤도 플랫폼 렌더링
대형 궤도 플랫폼전기추력기, 궤도 제조 설비처럼 전력이 큰 플랫폼의 폐열을 처리합니다.
달 표면 기지 렌더링
달과 화성행성 표면 원자로와 기지의 열을 고온 히트파이프로 방출합니다.
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