프라운호퍼 협회
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1. 개요
프라운호퍼 협회는 1949년 설립된 독일의 응용 연구 기관으로, 산업계와 정부의 지원을 받아 운영된다. 1973년부터 적용된 프라운호퍼 모델에 따라 예산의 70%를 산업체 프로젝트 계약으로, 30%를 정부 보조금으로 충당하며, 연구소의 자율성과 기업가 정신을 강조한다. 미세 전자 공학, 정보 통신 기술, 생명 과학 등 다양한 분야에서 연구를 수행하며, MP3 오디오 압축 기술 개발이 대표적인 성과이다. 현재 독일 내 76개의 연구소를 운영하고 있으며, 미국, 싱가포르, 영국 등에도 자회사를 설립하여 국제적인 연구 네트워크를 구축하고 있다. 한국에서는 연세대학교, UNIST, 국가식품클러스터 등과 협력하여 연구를 진행하고 있다.
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프라운호퍼 협회 - [회사]에 관한 문서 | |
---|---|
개요 | |
명칭 | 프라운호퍼 협회 |
원어 명칭 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V. |
원어 명칭 (언어) | 독일어 |
로마자 표기 | Fraunhofer-Geselschaft |
슬로건 | 연구. 혁신. 행동. 우리는 미래를 형성한다. |
기본 정보 | |
설립일 | 1949년 3월 26일 |
설립 유형 | 등록된 협회 (e. V.) |
본사 위치 | 뮌헨, 독일 |
대표 | 홀거 한젤카 (President) |
유형 | 응용 연구 |
직원 수 | 30,800명 (2022년) |
예산 | 30억 유로 (2022년) |
예산 구성 | 공공 기관 (약 30%), 계약 연구 수입 (약 70%) |
웹사이트 | 프라운호퍼 협회 공식 웹사이트 |
국제적 입지 | |
해외 지사 | 전 세계 |
해외 협력 | 칠레 시스템 생명 공학 |
해외 연구소 | 프라운호퍼 영국 연구소 |
2. 프라운호퍼 모델
이른바 "프라운호퍼 모델(Fraunhofer Model)"은 1973년부터 도입되어 협회의 지속적인 발전을 이끌어 온 독특한 예산 확보 및 운영 방식이다.[5] 이 모델은 연구 예산의 상당 부분을 산업체나 특정 정부 기관과의 프로젝트 계약을 통해 확보하고, 나머지를 정부 보조금으로 충당하는 방식으로 운영된다. 이러한 예산 구조는 협회 전체 예산 규모가 프로젝트 계약 수주 실적에 직접적으로 연동되도록 만든다.
프라운호퍼 모델은 협회 중앙 조직뿐만 아니라 소속된 개별 연구소에도 동일하게 적용된다.[5] 이를 통해 프라운호퍼 협회는 응용 연구 분야의 선도적 위치를 확보하려는 전략적 목표를 달성하는 핵심 동력으로 삼고 있으며, 연구 활동의 유연성, 자율성 및 기업가 정신을 장려하는 기반이 된다.
2. 1. 프라운호퍼 모델의 특징
1973년부터 시행된 "프라운호퍼 모델(Fraunhofer Model)"은 프라운호퍼 협회의 지속적인 성장을 가능하게 한 독특한 예산 확보 방식이다.[5] 이 모델에 따르면, 협회 예산의 약 70%는 산업체나 특정 정부 기관과의 프로젝트 계약을 통해 확보한다. 나머지 30%는 연방 정부와 주 정부가 9:1 비율로 분담하는 보조금으로 충당하며, 이 예산은 주로 선행 연구에 투자된다.이러한 예산 구조는 협회의 전체 예산 규모가 프로젝트 계약 수주 실적에 직접적으로 연동됨을 의미한다. 프라운호퍼 모델은 협회 중앙 조직뿐만 아니라 소속된 개별 연구소에도 동일하게 적용된다. 이 모델은 프라운호퍼 협회가 응용 연구 분야의 선도적 위치를 확보하려는 전략적 목표를 달성하는 핵심 동력으로 작용하며, 사회가 필요로 하는 연구 분야를 선정할 때 유연하고 자율적인 결정을 내리고 기업가 정신에 기반한 연구 활동을 장려하는 역할을 한다.[5]
개별 연구소들은 법적으로 독립된 기관은 아니지만,[5] 프라운호퍼 모델 하에서 프로젝트 결과, 과학적 영향력, 그리고 자체적인 자금 조달 능력 측면에서 매우 높은 수준의 자율성을 누린다.[5] 연구소는 기술적 방향 설정, 자원 배분, 프로젝트 수주 및 관리 등에서 상당한 독립성을 가지는 동시에, 일정한 경제적 성과 압박과 고객 및 시장 지향성을 요구받는다. 이러한 환경 속에서 연구소와 소속 연구원들은 기업가적인 자세로 연구, 혁신, 그리고 사업화를 통합적으로 추구하게 된다.
프라운호퍼 연구소의 연구 개발 활동은 수많은 혁신의 밑거름이 되었다. 연구소들은 미세전자공학, 정보통신기술, 생명과학, 재료 연구, 에너지 기술, 의료 기술 등 응용 기술과 관련된 거의 모든 분야에서 활발히 연구를 수행하고 있다.[6][7] 프라운호퍼 협회가 개발한 가장 널리 알려진 기술 중 하나는 오디오 데이터 압축 기술인 MP3이다.[14] 2018년 한 해 동안 프라운호퍼 협회는 총 734건의 새로운 발명을 보고했으며, 이는 하루 평균 약 3건에 해당하는 수치이다. 이 중 612건은 특허로 등록되었다.[8] 최근 연구에 따르면, 프라운호퍼 연구 센터의 존재는 해당 지역 기업과 발명가들의 특허 생산성을 최소 13% 이상 증가시키는 효과가 있는 것으로 나타났다.[9]
3. 주요 프로젝트
프라운호퍼 협회는 독일에서 응용 기술 분야의 특허 출원을 주도하는 대표적인 연구 기관이다. 2012년 기준으로 협회 산하 연구소들은 총 696건의 독일 발명품 중 499건에 대해 특허를 출원하거나 기술을 응용하는 등 활발한 연구 개발 성과를 보였다.
협회는 다양한 분야에서 주목할 만한 프로젝트를 수행해왔다. 대표적으로 IIS에서 개발한 MP3 오디오 압축 기술, HHI가 기여한 H.264/MPEG-4 AVC 비디오 압축 표준, ISE의 고효율 태양 전지 기술 등이 있다. 이 외에도 실생활과 산업 현장에 적용될 수 있는 다양한 혁신 기술 개발 프로젝트를 진행하고 있다.
3. 1. MP3
MP3 압축 알고리즘은 프라운호퍼 IIS에서 발명하고 특허를 취득한 대표적인 기술이다.[14][35] 프라운호퍼 협회는 MP3 라이선스를 통해 2005년 한 해에만 약 1억유로 (당시 원화 약 1300억원 상당)의 수익을 올렸다.[15]3. 2. H.264/MPEG-4 AVC
프라운호퍼 하인리히 헤르츠 연구소(HHI)는 2008년과 2009년에 두 개의 에미상을 수상한 기술인 H.264/MPEG-4 AVC 비디오 압축 표준에 크게 기여했다.[16] 여기에는 프라운호퍼 FDK AAC 라이브러리가 포함된다.[17]3. 3. 태양 전지
2010년 5월 현재, 프라운호퍼 태양 에너지 시스템 연구소에서 개발한 변성 삼중 접합 태양 전지는 41.1%의 태양 에너지 변환 효율로 세계 기록을 보유하고 있으며, 이는 표준 실리콘 기반 셀의 거의 두 배에 달한다.[18]3. 4. 기타 프로젝트
- MP3 압축 알고리즘은 프라운호퍼 IIS에서 발명하고 특허를 받았다.[14][35] 이 라이선스 수익으로 2005년에 약 1억유로의 수익을 창출했다.[15]
- 프라운호퍼 하인리히 헤르츠 연구소(HHI)는 2008년과 2009년에 두 개의 에미상을 수상한 기술인 H.264/MPEG-4 AVC 비디오 압축 표준에 크게 기여했다.[16] 여기에는 프라운호퍼 FDK AAC 라이브러리가 포함된다.[17]
- 2010년 5월 현재, 프라운호퍼 태양 에너지 시스템 연구소에서 개발한 변성 삼중 접합(metamorphic triple junction) 태양 전지는 41.1%의 태양 에너지 변환 효율로 세계 기록을 보유하고 있으며, 이는 표준 실리콘 기반 셀의 거의 두 배에 달한다.[18]
- 세계적인 가구 판매 체인인 이케아(IKEA)의 점포에서 사용하는 프로그램을 개발했다. 이는 고객이 집의 사진을 가져오면 이를 디지털화하여 가구를 배치했을 때의 모습을 사전에 확인할 수 있도록 하는 것이다.
- E-puzzler는 가장 미세하게 분쇄된 종이도 디지털 방식으로 다시 조립하는 패턴 인식 기계이다. E-puzzler는 분쇄 및 찢어진 종이 조각을 디지털 스캐너로 실행하는 컴퓨터 컨베이어 벨트를 사용하여 원래 문서를 자동으로 재구성한다.[19] 2013년에는 이 기계가 16,000개의 찢어진 문서 봉투를 재구성할 수 있을 것으로 기대했지만, 2014년까지 23개의 봉투만 재구성되었고 프로젝트는 중단되었다. 2024년에는 방대한 양의 파편을 스캔할 수 있도록 더 빠른 기술을 모색하고 있다.[20][21]
- OpenIMS는 IMS 통화 세션 제어 기능(CSCF) 및 경량 홈 가입자 서버(HSS)의 오픈 소스 구현으로, 3GPP, 3GPP2, ETSI TISPAN 및 PacketCable 이니셔티브 내에서 오늘날 지정된 모든 IMS/NGN 아키텍처의 핵심 요소를 형성한다.
- Roborder는 상호 운용 가능한 네트워크의 일부로 다중 모드 센서를 통합하는 항공, 수면, 수중 및 지상 차량을 포함한 무인 이동 로봇을 사용하는 자율 국경 감시 시스템이다.[22]
4. 연구 기관
프라운호퍼 협회는 현재 약 76개의 연구소 및 연구 부서를 운영하고 있다.[10] 이 연구소들은 미세 전자 공학, 정보 통신 기술, 생명 과학, 재료 연구, 에너지 기술, 의료 기술 등 사실상 모든 응용 관련 기술 분야에서 연구 개발 활동을 수행한다.[6][7]
연구소 운영의 기반에는 1973년부터 시행된 "프라운호퍼 모델"이 있다. 이 모델에 따라 협회는 산업체 또는 특정 정부 프로젝트와의 계약을 통해 수입의 약 70%를 확보하며, 나머지 30%는 연방 및 주 정부 보조금으로 충당된다. 이러한 자금 조달 방식은 연구소의 자율성과 시장 지향성을 높이는 데 기여하며, 연구소는 기술적 초점, 자원 분배, 프로젝트 관리 등에서 높은 수준의 독립성을 가진다.[5]
프라운호퍼 연구소들은 수많은 혁신을 이끌어냈으며, 가장 널리 알려진 개발 성과 중 하나는 MP3 오디오 데이터 압축 기술이다.[14] 2018년 한 해에만 734건의 새로운 발명을 보고했으며, 이 중 612건이 특허로 등록되었다.[8] 최근 연구에 따르면 프라운호퍼 연구소의 존재는 지역 기업과 발명가의 특허 생산성을 높이는 데 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타났다.[9]
독일 내 주요 연구소 및 해외 연구소에 대한 상세 정보는 하위 섹션에서 확인할 수 있다.
4. 1. 독일 내 연구소 (일부)
프라운호퍼 협회는 현재 약 76개의 연구소 및 연구 부서를 운영하고 있다.[10] 독일 내 주요 연구소는 다음과 같다.연구소명 | 약칭/링크 | 소재지 |
---|---|---|
응용·통합 보안 연구소 | [https://www.aisec.fraunhofer.de/en.html AISEC] | 뮌헨 / 가르힝 |
해양 생명 공학 연구소 | [https://www.emb.fraunhofer.de/en.html EMB] | 뤼베크 |
마이크로 시스템·고체 기술 연구소 | [https://www.emft.fraunhofer.de/en.html EMFT] | 뮌헨 |
에른스트 마흐 연구소 | [https://www.emi.fraunhofer.de/en.html EMI] | 프라이부르크, 에프링겐-키르헨 |
전자·나노 기술 연구소 | [https://www.enas.fraunhofer.de/en.html ENAS] | 켐니츠 |
유기 반도체·전자빔·플라즈마 물리학 기술 연구소 | [https://www.fep.fraunhofer.de/en.html FEP] | 드레스덴 |
고주파 물리·레이더 기술 연구소 | [https://www.fhr.fraunhofer.de/en.html FHR] | 바흐트베르크 |
응용 정보 기술 연구소 | [https://www.fit.fraunhofer.de/en.html FIT] | 장크트 아우구스틴 |
통신·정보 처리·인간 공학 연구소 | [https://www.fkie.fraunhofer.de/en.html FKIE] | 바흐트베르크 |
개방 통신 시스템 연구소 | [https://www.fokus.fraunhofer.de/en FOKUS] | 베를린 |
하인리히 헤르츠 통신 기술 연구소 | [https://www.hhi.fraunhofer.de/ HHI] | 베를린 |
응용 고체 물리학 연구소 | [https://www.iaf.fraunhofer.de/en.html IAF] | 프라이부르크 |
지능형 분석·정보 시스템 연구소 | [https://www.iais.fraunhofer.de/en.html IAIS] | 장크트 아우구스틴 |
노동 경제·조직 연구소 | [https://www.iao.fraunhofer.de/lang-en/ IAO] | 슈투트가르트 |
응용 중합체 연구소 | [https://www.iap.fraunhofer.de/en/fraunhofer-iap.html IAP] | 포츠담 |
적층 제조 기술 연구소 | [https://www.iapt.fraunhofer.de/ IAPT] | 함부르크 |
생물 의용 기술 연구소 | [https://www.ibmt.fraunhofer.de/en.html IBMT] | 장크트 잉베르트, 술츠바흐 (타우누스) |
건축 물리 연구소 | [https://www.ibp.fraunhofer.de/en.html IBP] | 슈투트가르트, 홀츠키르헨 (운터프랑켄) |
화학 기술 연구소 | [https://www.ict.fraunhofer.de/en.html ICT] | 프핀츠탈-베르크하우젠 |
디지털 미디어 기술 연구소 | [https://www.idmt.fraunhofer.de/en.html IDMT] | 일메나우 |
에너지 경제·에너지 시스템 기술 연구소 | [https://www.iee.fraunhofer.de/en.html IEE] | 카셀 |
에너지 인프라·지열 시스템 연구소 | [https://www.ieg.fraunhofer.de/ IEG] | 보훔, 코트부스 |
메카트로닉스 시스템 디자인 연구소 | [https://www.iem.fraunhofer.de/en.html IEM] | 파더보른 |
실험 소프트웨어 엔지니어링 연구소 | [https://www.iese.fraunhofer.de/en.html IESE] | 카이저슬라우테른 |
생산 기술·응용 재료 연구소 | [https://www.ifam.fraunhofer.de/en.html IFAM] | 브레멘, 드레스덴 |
팩토리 운영·자동화 연구소 | [https://www.iff.fraunhofer.de/en/about-fraunhofer-iff.html IFF] | 마그데부르크 |
경계면·생물 공정 기술 연구소 | [https://www.igb.fraunhofer.de/en.html IGB] | 슈투트가르트 |
주조·복합 재료·공정 기술 연구소 | [https://www.igcv.fraunhofer.de/en.html IGCV] | 아우크스부르크 |
컴퓨터 그래픽 연구소 | [https://www.igd.fraunhofer.de/en IGD] | 다름슈타트, 로스토크 |
대형 구조물 생산 기술 연구소 | [https://www.igp.fraunhofer.de/en.html IGP] | 로스토크 |
집적 회로 연구소 | [https://www.iis.fraunhofer.de/ja.html IIS] | 에를랑겐, 드레스덴 |
집적 시스템·디바이스 기술 연구소 | [https://www.iisb.fraunhofer.de/ IISB] | 에를랑겐 |
인지 시스템 연구소 | [https://www.iks.fraunhofer.de/en.html IKS] | 뮌헨 |
세라믹 기술·시스템 연구소 | [https://www.ikts.fraunhofer.de/en.html IKTS] | 드레스덴, 헤름스도르프 |
레이저 기술 연구소 | [https://www.ilt.fraunhofer.de/en.html ILT] | 아헨 |
분자 생물학·응용 생태학 연구소 | [https://www.ime.fraunhofer.de/en.html IME] | 아헨, 슈말렌베르크-그라프샤프트 |
재료 흐름·물류 연구소 | [https://www.iml.fraunhofer.de/en.html IML] | 도르트문트 |
마이크로 엔지니어링·마이크로 시스템 연구소 | [https://www.imm.fraunhofer.de/en.html IMM] | 마인츠 |
마이크로 전자 회로 시스템 연구소 | [https://www.ims.fraunhofer.de/en.html IMS] | 뒤스부르크 |
개별화 세포 의학 공학 연구소 | [https://www.imte.fraunhofer.de/en.html IMTE] | 뤼베크 |
국제 매니지먼트·지식 경제 연구소 | [https://www.imw.fraunhofer.de/en.html IMW] | 라이프치히 |
재료·시스템 미세 구조 연구소 | [https://www.imws.fraunhofer.de/en.html IMWS] | 할레 |
자연 과학 기술 동향 분석 연구소 | [https://www.int.fraunhofer.de/en.html INT] | 오이스키르헨 |
응용 광학·정밀 기계 공학 연구소 | [https://www.iof.fraunhofer.de/en.html IOF] | 예나 |
광전자·시스템 기술· 이미지 처리 연구소 | [https://www.iosb.fraunhofer.de/servlet/is/12481/ IOSB] | 카를스루에, 에틀링겐, 일메나우 |
생산 기술·자동화 연구소 | [https://www.ipa.fraunhofer.de/en.html IPA] | 슈투트가르트 |
생산 시스템·디자인 기술 연구소 | [http://www.ipk.fraunhofer.de/en/homepage/ IPK] | 베를린 |
물리 계측 기술 연구소 | [https://www.ipm.fraunhofer.de/en.html IPM] | 프라이부르크 |
포토닉·마이크로 시스템 연구소 | [https://www.ipms.fraunhofer.de/en.html IPMS] | 드레스덴 |
생산 기술 연구소 | [https://www.ipt.fraunhofer.de/en.html IPT] | 아헨 |
공간·건축 정보 센터 | [https://irb.fraunhofer.de/ IRB] | 슈투트가르트 |
규산염 연구소 | [https://www.isc.fraunhofer.de/en.html ISC] | 뷔르츠부르크 |
태양 에너지 시스템 연구소 | [https://www.ise.fraunhofer.de/en.html ISE] | 프라이부르크 |
시스템·혁신 연구소 | [https://www.isi.fraunhofer.de/en.html ISI] | 카를스루에 |
실리콘 기술 연구소 | [https://www.isit.fraunhofer.de/ ISIT] | 이체호 |
소프트웨어·시스템 엔지니어링 연구소 | [https://www.isst.fraunhofer.de/en.html ISST] | 도르트문트 |
피복·표면 기술 연구소 | [https://www.ist.fraunhofer.de/en.html IST] | 브라운슈바이크 |
독성학·실험 의학 연구소 | [https://www.item.fraunhofer.de/en.html ITEM] | 하노버 |
번역 의학·약리학 연구소 | [https://www.itmp.fraunhofer.de/en/institute.html ITMP] | 프랑크푸르트 암 마인, 함부르크, 괴팅겐 |
기술·경제 수학 연구소 | [https://www.itwm.fraunhofer.de/en.html ITWM] | 카이저슬라우테른 |
교통·인프라 시스템 연구소 | [https://www.ivi.fraunhofer.de/en.html IVI] | 드레스덴 |
공정 기술·패키징 연구소 | [https://www.ivv.fraunhofer.de/en.html IVV] | 프라이징 |
풍력 발전 시스템 연구소 | [https://www.iwes.fraunhofer.de/en.html IWES] | 브레머하펜 |
재료 재활용·자원 전략 연구소 | [https://www.iwks.fraunhofer.de/en.html IWKS] | 알체나우, 하나우 |
재료 메커니즘 연구소 | [https://www.iwm.fraunhofer.de/en.html IWM] | 프라이부르크 |
재료·빔 기술 연구소 | [https://www.iws.fraunhofer.de/en.html IWS] | 드레스덴 |
공작 기계·성형 기술 연구소 | [https://www.iwu.fraunhofer.de/en.html IWU] | 켐니츠, 드레스덴 |
비파괴 검사 연구소 | [https://www.izfp.fraunhofer.de/en.html IZFP] | 자르브뤼켄 |
세포 치료·면역학 연구소 | [https://www.izi.fraunhofer.de/en.html IZI] | 라이프치히 |
신뢰성·마이크로 통합 연구소 | [https://www.izm.fraunhofer.de/en.html IZM] | 베를린 |
구조 내구성·시스템 신뢰성 연구소 | [https://www.lbf.fraunhofer.de/en.html LBF] | 다름슈타트 |
의용 영상 연산 연구소 | [https://www.mevis.fraunhofer.de/ MEVIS] | 브레멘 |
알고리즘·과학 계산 연구소 | [https://www.scai.fraunhofer.de/en.html SCAI] | 장크트 아우구스틴 |
보안 정보 기술 연구소 | [https://www.sit.fraunhofer.de/en/ SIT] | 다름슈타트, 장크트 아우구스틴 |
환경·안전·에너지 기술 연구소 | [https://www.umsicht.fraunhofer.de/en.html UMSICHT] | 오버하우젠, 술츠바흐-로젠베르크 |
빌헬름 클라우디츠 목재 연구소 | [https://www.wki.fraunhofer.de/en.html WKI] | 브라운슈바이크 |
본부 | [https://www.fraunhofer.de/en.html Zentrale] | 뮌헨 |
4. 2. 해외 연구소
독일 외에도 자회사인 프라운호퍼 USA(Fraunhofer USA)를 통해 미국에 연구소를 운영하고 있다. 미국 내 연구소는 다음과 같다.- Coatings and Diamond Technologies – CCD
- Experimental Software Engineering – CESE
- 레이저 Technology – CLT
- Molecular 생명공학 – CMB
- Manufacturing Innovation – CMI
- Sustainable Energy Systems – CSE
- Digital Media Technologies – DMT
2017년에는 아시아 최초의 자회사로 프라운호퍼 싱가포르(Fraunhofer Singapore)를 설립했다. 프라운호퍼 싱가포르는 시각 및 의료 컴퓨팅, 인지적 인간-기계 상호작용, 사이버 및 정보 보안, 시각적 몰입형 수학 분야를 연구한다.
영국 정부의 초청으로, 프라운호퍼 UK 리서치(Fraunhofer UK Research Ltd)는 스트래스클라이드 대학교와의 파트너십을 통해 설립되었다. 영국 최초의 프라운호퍼 센터인 프라운호퍼 응용 광학 센터(Fraunhofer Centre for Applied Photonics, CAP)는 레이저 및 광학 시스템 분야에서 빠르게 세계적인 센터로 인정받았다.[11] 영국 정부는 양자 기술 혁신에 있어서 프라운호퍼 CAP의 중요성을 언급했다.[12] 지속적인 핵심 자금은 스코틀랜드 정부와 스코틀랜드 엔터프라이즈로부터 지원받고 있다.[13]
5. 한국 내 프라운호퍼 연계 기관
프라운호퍼 한국 대표사무소는 국내에서 프라운호퍼를 대표하는 공식 채널이다. 한국의 연구개발(R&D) 파트너와 독일 현지 프라운호퍼 연구소를 연결하는 역할을 수행하며, 프라운호퍼의 과학기술을 한국에 소개하고 한국의 민간 또는 정부 파트너를 발굴하는 업무를 담당한다.
프라운호퍼는 B2B 비즈니스 모델을 기반으로 운영되므로 일반 대중에게는 인지도가 높지 않으나, 관련 기관들을 대상으로 세미나를 개최하고 정기적으로 연구 동향을 소개하며 교류하고 있다.
프라운호퍼는 한국에서도 다양한 연구 조직과 협력하여 공동 연구를 진행하고 있다. 주요 연계 기관은 다음과 같다.
- '''송도 연세대학교 글로벌 국제캠퍼스 내 글로벌공동연구소(GRL-FYK)''': 연세대학교 글로벌융합기술원(YICT), 독일 프라운호퍼 세라믹기술연구소(IKTS), 한국기계연구원 부설 재료연구소(KIMS)가 참여하여 소재 분야 공동 연구 및 기술 이전을 수행한다. (2016년 4월 26일 개소)
- '''UNIST 내 프라운호퍼 화학기술연구소(FICT) 한국분원''': 정식 명칭은 Fraunhofer Project Center @ UNISTeng이다. 차량용 경량소재 기술 개발에 주력하며, 아시아 최초의 프라운호퍼 화학기술연구소 분원이다. (2018년 11월 7일 준공)
- '''전라북도 익산시 국가식품클러스터 내 프라운호퍼 IVV 연구소 분소''': 식품 포장 개발 전문 연구소인 프라운호퍼 IVV의 분소로, 국내 식품 기업에 관련 기술을 지원한다. (2018년 9월 19일 개소)
5. 1. 연세대학교 글로벌공동연구소 (GRL-FYK)
송도 연세대학교 글로벌 국제캠퍼스 안에 위치한 글로벌공동연구소(GRL-FYK)이다. 연세대학교 글로벌융합기술원(YICT)과 독일 프라운호퍼 세라믹기술연구소(IKTS), 한국기계연구원 부설 재료연구소(KIMS)가 참여하여 나노, 에너지, 의공학 등 소재 분야에서 글로벌 공동연구를 수행하고 산업체로의 기술이전을 활성화하는 역할을 맡고 있다. 2016년 4월 26일에 개소하였다.5. 2. UNIST 프라운호퍼 화학기술연구소 (FICT) 한국분원
UNIST (울산과학기술원) 내에 위치한 프라운호퍼 화학기술연구소(FICT) 한국분원이다. 정식 명칭은 Fraunhofer Project Center @ UNISTeng이다. 이 연구소는 국내 최초로 설립된 프라운호퍼 협회 산하 연구기관으로, 2016년 아시아 최초로 프라운호퍼 화학기술연구소의 분원을 유치하는 데 성공했다. 울산 분원 외에는 캐나다에 분원이 하나 더 있다.주요 연구 분야는 차량용 섬유강화 복합재 등 경량소재의 핵심 원천 기술과 양산화 기술 개발이다. 2018년 11월 7일에 준공식을 열었다.
5. 3. 국가식품클러스터 프라운호퍼 IVV 연구소 분소
전라북도 익산시에 조성된 국가식품클러스터 내에 위치한다. 프라운호퍼 IVV는 식품포장 개발을 전문으로 하는 소속 연구소로, 이 분소는 입주기업을 포함한 국내 식품기업을 대상으로 식품포장기술 등 최신 식품 관련 기술을 지원하는 역할을 한다. 2018년 9월 19일에 개소하였다.6. 역사
프라운호퍼 협회는 제2차 세계 대전 이후 독일의 재건 과정 속에서 1949년 3월 26일 뮌헨에서 설립되었다. 설립에는 산업계, 학계, 바이에른주 정부, 그리고 당시 막 출범한 서독 정부가 참여했다. 1952년, 독일 연방 경제부는 프라운호퍼 협회를 독일 연구 진흥 협회(DFG) 및 막스 플랑크 연구소와 함께 독일의 3대 비대학 연구기관으로 지정하며 그 중요성을 인정했다. 하지만 초기에는 협회가 응용 연구를 직접 수행하고 지원하는 역할에 대한 논쟁이 있었다.
1954년 첫 번째 연구소 설립을 시작으로, 협회는 점차 규모를 확장해 나갔다. 특히 초기에는 독일 연방 국방부와의 협력을 통해 연구 시설을 늘려나갔으며, 이로 인해 1968년에는 군사 연구 참여에 대한 사회적 비판에 직면하기도 했다. 이러한 국방 연구 관련 논의는 이후에도 지속되었다.
협회 발전의 중요한 전환점은 1973년 "프라운호퍼 모델"의 도입이었다. 이 모델은 협회가 전체 예산의 약 70%를 산업계 및 정부와의 계약 프로젝트를 통해 확보하고, 나머지 30%는 연방 및 주 정부의 지원금으로 충당하는 독특한 재정 구조를 확립했다. 이는 협회가 시장의 요구에 민감하게 반응하고 연구의 자율성을 높이는 기반이 되었으며, 현재까지 협회 운영의 핵심 원칙으로 작용하고 있다.[5]
독일 통일 이후 1991년부터는 구 동독 지역의 연구 기관들을 통합하는 과정을 거쳤으며, 1994년에는 미국에 Fraunhofer USA, Inc.를 설립하며 국제적인 활동 범위를 넓혔다. 또한 1999년에는 기술 이전 전문 조직인 Fraunhofer Venture를 설립하여 연구 성과의 상업화를 적극 지원하기 시작했다.
프라운호퍼 협회는 MP3 오디오 압축 기술 개발[14]과 같이 널리 알려진 성과를 포함하여 미세 전자 공학, 정보 통신 기술, 생명 과학, 재료, 에너지, 의료 기술 등 다양한 응용 과학 분야에서 수많은 혁신을 이끌어 왔다.[6][7] 2018년 한 해에만 700건 이상의 새로운 발명을 보고하고 다수의 특허를 등록하는 등[8], 독일 및 전 세계의 기술 혁신과 산업 발전에 중요한 기여를 하고 있다.
6. 1. 연혁
프라운호퍼 협회는 1949년 3월 26일 뮌헨에서 산업계, 학술계 대표, 바이에른주 정부, 그리고 당시 막 출범한 독일 연방 공화국 정부의 주도로 설립되었다. 1952년, 독일 연방 경제부는 프라운호퍼 협회를 독일 연구 진흥 협회(DFG)와 막스 플랑크 연구소에 이어 독일의 세 번째 주요 비대학 연구 기관으로 지정했다. 그러나 협회가 자체 시설을 통해 응용 연구를 지원하는 것이 적절한지에 대한 논의는 오랫동안 계속되었다.1954년 협회 최초의 연구소가 문을 열었으며, 1956년까지는 독일 연방 국방부와의 협력을 통해 연구 시설을 확장했다. 1959년에는 9개의 연구소를 운영하며 135명의 연구자를 고용했고, 예산은 360만 독일 마르크 규모였다.
1965년, 프라운호퍼 협회는 응용 연구를 위한 지원 조직으로 공식 인정받았다. 하지만 1968년에는 군사 연구 참여 문제로 인해 사회적 비판에 직면하기도 했다. 이러한 비판은 이후 수십 년간 이어졌으며, 회복력, 방어 능력, 민간인 보호 및 사이버 공격 대응 개선 필요성 등 공공 논쟁의 주제가 되었다. 2022년에는 독일군의 특별 자금 지원 혜택을 받기도 했다.[23][24]
1969년에는 19개 연구소에서 1,200명 이상의 직원을 고용했으며, 예산은 3,300만 독일 마르크로 증가했다. 같은 해, 협회의 미래 발전을 위한 위원회가 설립되어 이후 "프라운호퍼 모델"로 알려진 자금 조달 및 운영 모델을 개발했다. 이 모델은 1973년 연방 내각과 연방-주 위원회(Bundes-Länder-Kommission)의 승인을 받았다. 이 모델에 따라 협회는 산업체 및 정부 프로젝트 계약을 통해 수입의 약 70%를 확보하고, 나머지 30%는 연방 및 주 정부 보조금(9:1 비율)으로 충당하여 기초 연구를 지원한다. 이러한 자금 조달 방식은 협회뿐 아니라 개별 연구소에도 적용되어, 응용 연구 분야 리더십 확보라는 전략적 목표 달성과 함께 유연하고 자율적인 연구 환경을 조성하는 데 기여했다.[5] 1977년에는 협회에 대한 정치적 관할권이 국방부와 연구부로 나뉘었다.
협회의 성장은 계속되어, 주요 시기별 현황은 다음과 같다.
연도 | 연구소 수 | 직원 수 | 예산 규모 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1959 | 9 | 135명 | 360만 독일 마르크 | |
1969 | 19 | 1,200명 이상 | 3,300만 독일 마르크 | 프라운호퍼 모델 개발 시작 |
1984 | 33 | 3,500명 | 3억 6,000만 독일 마르크 | |
1989 | 37 | 6,400명 | 7억 독일 마르크 | 국방 연구 비중 약 10% (1988년 기준) |
1993 | - | - | 10억 독일 마르크 초과 | 독일 통일(1990) 후 구 동독 연구 기관 통합 시작 (1991년) |
2002 | - | - | 10억유로 초과 | HHI 통합 |
1991년 독일 통일 이후, 프라운호퍼 협회는 구 동독 지역의 여러 연구 기관을 통합하여 기존 연구소의 지사 형태로 편입시키는 과제를 수행했다. 1994년에는 미국 시장 진출을 위해 현지 자회사인 Fraunhofer USA, Inc.를 설립했다. 1999년에는 연구 성과의 기술 이전을 촉진하고 연구소 내 기업가 정신을 지원하기 위해 기술 이전 전문 조직인 Fraunhofer Venture를 출범시켰다.
2000년대 들어서도 협회는 확장을 계속했다. 2000년과 2001년 사이에는 연방 교육 연구부의 주도로 GMD(수학 및 정보 기술 협회) 소속 연구소와 IT 연구 센터를 통합했다. 이 시기에 프라운호퍼 집적회로 연구소(IIS)는 세계적으로 유명한 오디오 압축 기술인 MP3를 개발하는 성과를 거두었다.[14] 2002년에는 라이프니츠 협회(GWL) 소속이던 베를린의 하인리히 헤르츠 연구소(HHI, 통신 기술 연구소)를 인수하며 예산 규모가 처음으로 10억유로를 넘어섰다. 2003년에는 뮌헨에 자체 건물을 마련하여 본부를 이전했다.
2004년에는 프라운호퍼 IIS 산하의 '전자 미디어 기술 워킹 그룹'이 독립적인 프라운호퍼 디지털 미디어 기술 연구소(IDMT)로 승격되었다. 2005년에는 라이프치히에 프라운호퍼 세포 치료 및 면역학 연구소(IZI)를, 드레스덴에 프라운호퍼 나노전자 기술 센터(CNT)를 새로 설립했다. 2006년에는 기존의 자율 지능 시스템 연구소(AIS)와 미디어 커뮤니케이션 연구소(IMK)를 통합하여 프라운호퍼 지능형 분석 및 정보 시스템 연구소(IAIS)를 출범시켰다. 2009년에는 이전 FGAN(응용 자연과학 연구 협회) 소속 연구소들이 프라운호퍼로 편입되어 통신, 정보 처리 및 인간 공학 연구소(FKIE)와 레이더 및 고주파 기술 연구소(FHR) 등이 되었다.[25]
2012년부터는 연구 중심 응용과학대학과의 협력을 강화하기 위해 '응용 센터' 모델을 도입했다. 첫 사례는 렘고에 위치한 테크니셰 호흐슐레 OWL과의 협력으로, 2011년 말 프라운호퍼 IOSB-INA의 설립으로 이어졌다.
프라운호퍼 협회는 연구 개발을 통해 수많은 혁신을 이끌어왔으며, 미세 전자 공학, 정보 통신 기술, 생명 과학, 재료 연구, 에너지 기술, 의료 기술 등 거의 모든 응용 기술 분야에서 활동하고 있다.[6][7] 2018년 한 해에만 734건의 신규 발명을 보고했으며, 이는 하루 평균 약 3건에 해당한다. 이 중 612건은 특허로 등록되었다.[8] 최근 연구에 따르면, 프라운호퍼 연구 센터의 존재는 해당 지역 기업과 발명가의 특허 생산성을 최소 13% 증가시키는 효과가 있는 것으로 나타났다.[9]
7. 역대 회장
- 발터 게를라흐 (1949년–1951년)
- 빌헬름 뢰렌 (Wilhelm Roelen) (1951년–1955년)
- 헤르만 폰 지멘스 (1955년–1964년)
- 프란츠 콜만 (Franz Kollmann) (1964년–1968년)
- 크리스티안 오토 모어 (Christian Otto Mohr) (1968년–1974년)[36]
- 하인츠 켈러 (Heinz Keller) (1974년–1982년)
- 막스 자르베 (Max Syrbe) (1982년–1993년)
- 한스-위르겐 바르네케 (Hans-Jürgen Warnecke) (1993년–2002년)
- 한스-요르크 불린거 (Hans-Jörg Bullinger) (2002년–2012년)
- 라이문트 노이게바우어 (Reimund Neugebauer) (2012년–2023년)[37]
- 홀거 한젤카 (Holger Hanselka) (2023년–현재)
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