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[IT뉴스]종이보다 가벼운 전자파 흡수소재…6G·위성통신 잡음 줄인다
온카뱅크관리자
조회:
5
2026-06-25 12:27:29
<div id="layerTranslateNotice" style="display:none;"></div> <div class="article_view" data-translation-body="true" data-tiara-layer="article_body" data-tiara-action-name="본문이미지확대_클릭"> <section dmcf-sid="KIZxMW0HiB"> <figure class="figure_frm origin_fig" contents-hash="31e3195bc9ef847325e549d3fcd89620ac975eebbd8a2f8d30fc017ebfaa0416" dmcf-pid="9AlK9sYCRq" dmcf-ptype="figure"> <p class="link_figure"><img alt="6G와 자율주행 레이더 전자파 잡음을 줄일 새로운 소재가 개발됐다. 게티이미지뱅크 제공" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202606/25/dongascience/20260625122319018oljw.jpg" data-org-width="680" dmcf-mid="qEuVfCXSn9" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img1.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202606/25/dongascience/20260625122319018oljw.jpg" width="658"></p> <figcaption class="txt_caption default_figure"> 6G와 자율주행 레이더 전자파 잡음을 줄일 새로운 소재가 개발됐다. 게티이미지뱅크 제공 </figcaption> </figure> <p contents-hash="32e4e54baacb4b334a0b3ae1c4e7e2beb74fdb6ffe74343b41372a4d91538602" dmcf-pid="2cS92OGhnz" dmcf-ptype="general">6세대(6G) 이동통신·위성통신·자율주행 레이더에 쓰이는 초고주파 전자파를 흡수하는 '종이보다 가벼운 소재'가 개발됐다. 두께는 0.5mm에 불과하지만 35~330GHz에 이르는 넓은 주파수 대역 전자파를 90% 이상 흡수할 수 있어 차세대 통신장비의 전자파 간섭을 줄이는 데 활용될 전망이다.</p> <p contents-hash="2344ae9683a645288e3c4dd1fd37a5b4ff4b9751277a2939fbf953ff9c15a3f7" dmcf-pid="Vkv2VIHlL7" dmcf-ptype="general"> 한국연구재단은 이호림 한국재료연구원 선임연구원·박병진 책임연구원 연구팀이 초광대역 밀리미터파 전자파를 흡수하는 '그래디언트 전자기소재'를 개발했다고 25일 밝혔다. 연구결과는 국제학술지 '어드밴스드 컴퍼지트&하이브리드 머티리얼즈'에 지난달 19일 온라인 게재됐다.</p> <p contents-hash="d2afd6841a0ba1bdda651fe790e6c16807ae13d9fac17a7ff27ce6367f403d23" dmcf-pid="fETVfCXSiu" dmcf-ptype="general"> 밀리미터파는 20~300GHz의 높은 주파수 특성의 전자파다. 4세대 이동통신(LTE)이나 초기 5세대(5G) 이동통신에 쓰이는 주파수 대역보다 높은 주파수 대역으로 대용량 데이터를 빠르게 전송할 수 있어 차세대 정보통신의 핵심 기술로 주목받는다.</p> <p contents-hash="170e23e3b8af248b098751e3bddcd387478e0418c669050a5e7e22c1a131d757" dmcf-pid="4Dyf4hZvJU" dmcf-ptype="general"> 전자파는 주파수가 높아질수록 통신기기나 부품 사이 전자파 간섭이 심해져 잡음(노이즈)이 발생한다. 전자파 잡음이 커지면 신호 품질이 떨어지거나 기기 오작동으로 이어질 수 있다.</p> <p contents-hash="c2d6ad40cf709508a611144c8b92dc91bb28d1b3a3293c6f4bebcbefa0a8209c" dmcf-pid="8wW48l5TRp" dmcf-ptype="general"> 기존 전자파 차폐 소재는 전자파를 막아내는 데는 효과적이지만 반사된 전자파가 다른 부품이나 통신기기에 다시 영향을 줄 수 있다. 전자파를 튕겨내지 않고 흡수해 제거하는 소재가 필요한 이유다. 문제는 전자파 흡수재들은 특정 주파수만 막거나 흡수대역을 넓히면 소재가 두꺼워진다는 점이다. </p> <p contents-hash="3d4549adb6d6a91f44b21190793de4b8ec3768b793a799ecf3d6deca5a270ee2" dmcf-pid="6rY86S1yR0" dmcf-ptype="general"> 연구팀은 전자기적 특성이 한 방향으로 점진적으로 변하는 '그래디언트' 구조를 이용해 소재를 개발했다. 전도도가 서로 다른 수십 개의 나노섬유층을 겹겹이 쌓아 전자파가 소재 표면에서 반사되지 않고 자연스럽게 흡수되도록 설계했다.</p> <p contents-hash="11f94f1c83c05e0322f6dccfd5d0adf486a9c07b1679ac429fb72a51c287a170" dmcf-pid="PmG6PvtWM3" dmcf-ptype="general"> 공기와 맞닿는 윗부분은 전도도가 낮아 전자파가 반사되지 않고 흘러들어온다. 내부로 들어갈수록 전도도는 높아져 전파된 에너지가 서서히 흡수되며 사라진다.</p> <figure class="figure_frm origin_fig" contents-hash="42356012749aba94969f00c604c025e2f69a044a1dd4df76167b83ab0b51e6f6" dmcf-pid="QsHPQTFYRF" dmcf-ptype="figure"> <p class="link_figure"><img alt="그래디언트 전자기소재 구현 개념도. 박병진 책임연구원 제공" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202606/25/dongascience/20260625122320301sueq.jpg" data-org-width="680" dmcf-mid="Bmv51LwaRK" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img1.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202606/25/dongascience/20260625122320301sueq.jpg" width="658"></p> <figcaption class="txt_caption default_figure"> 그래디언트 전자기소재 구현 개념도. 박병진 책임연구원 제공 </figcaption> </figure> <p contents-hash="02b51d69abcb4db7f3381349cff998d2f66774994325679a898aebb4b19392aa" dmcf-pid="xdE30NOcJt" dmcf-ptype="general">연구팀은 새로운 구조를 이론 모델로 계산한 뒤 실제 소재로 구현했다. 개발된 소재는 두께 0.5mm, 밀도 0.23g/㎤로 얇고 가볍다.</p> <p contents-hash="e472c21b1dd336af25578f5103ebb4e5a4b6171b9cdec8c2413f48e966532040" dmcf-pid="yHzaN02ui1" dmcf-ptype="general"> 검증 실험 결과 연구팀이 개발한 소재는 흡수 대상 전자파 파장의 6% 수준 두께만으로 150% 이상의 흡수대역폭을 구현했다. 흡수대역폭은 전자파를 90% 이상 흡수하는 주파수 폭을 뜻한다. 일반적인 흡수소재는 같은 두께 수준에서 40% 이상의 흡수대역폭을 확보하기 어려운 것으로 알려졌다.</p> <p contents-hash="1998855b95a66a21eea8f8cc7204bc55207f52b14232ec4067f72946d33b0f87" dmcf-pid="WXqNjpV7i5" dmcf-ptype="general"> 연구팀은 실제 60GHz 자율주행 레이더 모듈 잡음을 깨끗하게 제거하는 시연을 완료했다고 밝혔다.</p> <p contents-hash="7c6f5cd96e8e63e2048629e20f70c252ef4ea6ad99a7f3e592afa518203bfab0" dmcf-pid="YZBjAUfziZ" dmcf-ptype="general"> 개발 소재는 얇고 가벼우며 유연한 나노섬유 구조를 기반으로 해 평면형 부품뿐 아니라 곡면 구조나 소형·경량 전자기기에도 적용할 수 있다. 5G·6G 통신기기, 기지국, 자율주행차 레이더 등에 활용 가능성이 제시됐다.</p> <p contents-hash="0719ff132eb72a54606b6746799db7076021734d1dc52954cb273cc42be536b8" dmcf-pid="G5bAcu4qiX" dmcf-ptype="general"> 박병진 책임연구원은 “6G 위성통신과 자율주행 레이더 기술이 고도화될수록 기존의 좁은 대역만 막는 소재로는 기기 오작동을 막는 데 한계가 있다”며 “개발한 초광대역 흡수소재는 종잇장처럼 얇으면서도 초고주파 전 대역을 방어할 수 있어 차세대 모빌리티·고주파 센서·전자장비의 안전성을 높이는 핵심 소재가 될 것”이라고 말했다.</p> <p contents-hash="93ae85d9283ea003f737b7c0f524007f5f07616482e95240e2695ef8031a35d0" dmcf-pid="H1Kck78BnH" dmcf-ptype="general"> <참고 자료><br> doi.org/10.1007/s42114-026-01853-0</p> <figure class="figure_frm origin_fig" contents-hash="bd2a4d7c8762ce52bfb1626a042248b2dd6d37c449ab1a4d1d8e8a2279e02bf0" dmcf-pid="Xt9kEz6bLG" dmcf-ptype="figure"> <p class="link_figure"><img alt="박병진 한국재료연구원 책임연구원, 이호림 선임연구원. 한국연구재단 제공" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202606/25/dongascience/20260625122321619njko.png" data-org-width="680" dmcf-mid="bmaXZiEoMb" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img4.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202606/25/dongascience/20260625122321619njko.png" width="658"></p> <figcaption class="txt_caption default_figure"> 박병진 한국재료연구원 책임연구원, 이호림 선임연구원. 한국연구재단 제공 </figcaption> </figure> <p contents-hash="5a5466c46f8a2396369e8f299f4cd378f57020ab01b241fcc69969196ffd40ac" dmcf-pid="ZF2EDqPKdY" dmcf-ptype="general">[문혜원 기자 moony@donga.com]</p> </section> </div> <p class="" data-translation="true">Copyright © 동아사이언스. 무단전재 및 재배포 금지.</p>
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