보이지 않는 손을 위한 무소포성 신소재 sEMG 공간 조작 밴드
1. 창업 아이디어 개요
1-1. 창업 목적 및 배경
현재 XR(확장현실) 인터페이스 시장은 카메라로 손을 촬영하여 인식하는 '핸드 트래킹(Hand Tracking)' 기술을 기본 채널로 채택하고 있다. 그러나 이 방식은 손이 다른 물체나 신체에 가려지는 '손 가림(Occlusion)' 현상이 발생하거나, 손가락을 미세하게만 움직일 때 입력이 완전히 누락되는 치명적인 구조적 한계를 지닌다. 이로 인해 사용자는 시선과 손을 항상 카메라 정면에 위치시켜야만 하는 피로감을 겪는다.
1-2. 개발 동기 및 아이디어 선정 동기
기존 시장의 생체 신호 입력 장치들은 일회성 하이드로겔 전극을 피부에 부착해야 하므로 장시간 착용 시 피부 트러블을 유발하고 수분이 마르면 신호가 끊겨 상용화가 불가능했다. 이에 생체 적합성이 높은 고분자 PDMS에 전도성 카본블랙을 나노 복합화한 '유연 건식 전극'을 직접 제작하여 반영구적인 착용형 손목 밴드를 고안했다. 손을 크게 움직이지 않고 전완부 근육의 미세한 수축(운동 의도)만으로도 공간을 조작할 수 있는 보이지 않는 인터페이스를 실현하고자 한다.
1-3. 사업 의지
신소재공학의 전극 제조 기술과 하드웨어·소프트웨어 통합 파이프라인 기술을 융합하여, 사용자가 주머니에 손을 넣고 있거나 뒷짐을 진 상태에서도 XR 오버레이 환경을 완벽하게 제어할 수 있는 생태계를 선도할 것이다.
2. 창업 아이디어 소개서
2-1. 아이템의 분야 및 용도
- 분야: 신소재 기반 웨어러블 바이오 센서 하드웨어 및 멀티모달 XR 입력 인터페이스 소프트웨어 융합 솔루션이다.
- 용도: 카메라 시야각 밖(등 뒤, 주머니 속, 책상 아래)에서 수행되는 미세한 손가락 움직임의 의도를 포착하여 XR 공간 내 오브젝트를 끊김 없이 선택(Confirm), 유지(Hold), 해제(Release)하는 용도로 사용된다.
2-2. 성능 및 특징
- PDMS/카본블랙 기반 건식 전극: 겔이 필요 없는 건식 타입으로, 땀이나 피부 변화에 영향을 받지 않고 장시간 착용해도 안정적인 표면근전도(sEMG) 신호를 획득한다.
- 하이브리드 입력 구조: 시선(Gaze)이 조작 대상을 타깃팅하면, 전완부 근육 신호가 실제 명령(클릭, 드래그 등)을 실행하여 기존 카메라 기반 입력의 공백을 100% 보완한다.
- 실시간 의도 인식 아키텍처: ESP32 MCU로 수집된 날것의 신호를 Python 기반 파이프라인에서 노이즈 제거 및 정규화를 거쳐 알고리즘을 통해 실시간 지연 없이 Unity XR 환경의 명령으로 변환한다.
3. 시장, 수요, 경쟁제품 분석
3-1. 관련 시장 규모 및 동향
메타, 애플, 구글이 주도하는 차세대 XR 플랫폼은 물리 컨트롤러를 없애는 방향으로 진화하고 있다. 이에 따라 손 가림을 해결할 수 있는 '보조 입력 채널'의 수요가 폭발적으로 증가하고 있으며, 웨어러블 디바이스 및 스마트 글래스 주변기기 시장은 연간 높은 성장세를 기록하고 있다.
3-2. 경쟁제품 분석 및 차별성
- 경쟁제품: 기존의 카메라 단일 기반 핸드 트래킹 기술 및 일회용 겔 전극 기반의 초기 EMG 측정 장치들이다.
- 차별성: 경쟁사들이 물리적 움직임(제스처) 자체를 카메라로 찍어내는 데 집착할 때, 본 아이템은 피부 밀착형 건식 전극을 통해 사용자의 '실제 의도(Intent)'를 직접 해석한다. 손이 가려지는 극한의 환경에서도 완벽한 입력 안정성을 보장한다는 점이 독보적인 차별성이다.
3-3. 마케팅 전략
- STP: XR 하드웨어 헤비 유저와 콘텐츠 개발사를 초기에 타깃팅하여 입력장치로 포지셔닝한다.
- SWOT: 자체 제작한 소재 경쟁력과 소프트웨어 통합 연동 아키텍처라는 강점을 활용하여, 단일 입력 구조에 한계를 느끼는 시장의 기회를 포착한다.
- 4P: 손목 밴드 하드웨어와 Unity 연동용 SDK 패키지를 하나의 상품(Product)으로 묶어 개발자 커뮤니티 및 에셋 스토어(Place)를 통해 합리적인 가격(Price)으로 공급하고, 기술 시연 중심의 바이럴 마케팅(Promotion)을 전개한다.
4. 사업 추진 일정
| 순번 | 추진내용 | 추진기간 |
| 1 | 실험 전 분석 | 2026.03.27 ~ 2026.05.13 |
| 2 | 전극제작 | 2026.06.2. ~ 2026.06.30 |
| 3 | 컴퓨터 프로그램 적용 | 2026.07.1. ~ 2026.07.31 |
| 4 | 최종 마무리 | 2026.08.01 ~ 2026.08.31 |
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