하드웨어 설계에서 시스템 개발까지 확장해온 성장 경로
검증은 나중에 하는 확인이 아니라, 설계 단계에서부터 계획되어야 합니다.
저는 이 경계면을 정리하는데 흥미가 컸고, 하드웨어 설계와 시스템 개발을 함께 다룰 수 있는 연구원이 되고자 했습니다.
먼저 재현 조건을 만들었습니다.
하드웨어 설계 및 시스템 개발 부문 연구원은 바로 이 시스템 언어를 쓰는 사람이라고 생각합니다.
저는 하드웨어 설계와 시스템 개발이 분리되지 않는 분야에서 성장하고 싶었습니다.
저는 신호무결성과 전원 무결성 관점에서 문제를 재현하고 원인을 좁히는 과정에 가장 자신이 있습니다.
따라서 어떤 성능이 반드시 필요한지, 어느 구간은 마진을 줄여도 되는지 요구사항을 수치로 다시 확인하겠습니다.
저에게 하드웨어는 납땜과 회로도의 합이 아니라, 불확실성을 물리적으로 줄이는 설계의 언어였습니다.
첫 단계는 요구사항을 수치로 바꾸는 일이었습니다.
보드를 만들고 끝내는 것이 아니라, 펌웨어가 하드웨어를 어떻게 초기화하고, 어떤 순서로 전원을 올리고, 센서 데이터를 어떻게 읽고 보정하며, 통신 오류를 어떤 정책으로 처리하는지까지 이해해야 전체가 안정화됩니다.
저는 이 경계면을 정리하는데 흥미가 컸고, 하드웨어 설계와 시스템 개발을 함께 다룰 수 있는 연구원이 되고자 했습니다.
오류가 발생하는 부하 조건, 온도조건, 케이블 길이, 전원 공급 방식의 조합을 정리했고, 변수를 하나씩 바꿔가며 오류 확률을 기록했습니다.
마지막으로 펌웨어에서 오류 복구 정책을 강화해, 순간적인 에러가 시스템 다운으로 번지지 않도록 했습니다.
저는 먼저 데이터가 튀는 순간의 조건을 분해했습니다.
소프트웨어는 무조건적인 필터 강화를 지양하고, 이상치 탐지와 재측정 정책으로 데이터 품질을 관리했습니다.
요구사항은 기능만이 아니라, 타이밍, 전원 상태, 측정조건, 예외처리정책까지 포함한 시스템 언어로 정의되어야 합니다.
하드웨어 설계 및 시스템 개발 부문 연구원은 바로 이 시스템 언어를 쓰는 사람이라고 생각합니다.
연구원으로서 저는 단순히 해결하는 사람에 머물고 싶지 않습니다.
저는 하드웨어 설계와 시스템 개발이 분리되지 않는 분야에서 성장하고 싶었습니다.
성능 목표가 높고, 환경 변수가 크며, 요구사항이 점점 정교해지 는 분야일수록, 설명 가능한 안정성이 기술 경쟁력의 핵심이기 때문입니다.
제가 만들고 싶은 성과는 두 가지입니다.
개발 과정에서 반복되는 실패를 줄이는 검증체계를 구축하는 것입니다.
또한 신규 개발에서 설계 초기에 검증 항목을 설계와 함께 정의해, 개발 후반의 대형 리스크를 줄이는 연구원이 되겠습니다.
단순히 이론을 아는 수준이 아니라, 실제로 통신 오류나 센서 데이터 이상처럼 원인이 다층적으로 얽힌 문제를 측정과 기록으로 분해해 해결한 경험이 있기 때문입니다.
발열이 허용 범위를 넘어 부품 손상이나 성능 열화를 유발할 가능성이 크다면 발열을 먼저 다루겠습니다.
그 다음 노이즈는 시스템 성능에 미치는 영향과 고객 체감에 따라 우선순위를 정합니다.
반대로 노이즈가 센서 성능을 먼저 망가뜨리고, 그 과정에서 과도한 연산이나 드라이브로 발열이 증가한다면 펌웨어 정책까지 포함해 접근해야 합니다.
저는 단기 대응으로는 발열한계와 노이즈 허용치를 먼저 넘지 않도록 가드레일을 세우고, 장기적으로는 근본 원인을 제거하는 설계변경과 검증 계획을 제안하겠습니다.
저는 성능과 원가를 감정적으로 비교하지 않고, 요구사항과 리스크 비용으로 환산해 결정하겠습니다.
예시로 단가가 싼 부품이 있지 만 공차가 커서 검증 비용과 불량비용이 증가한다면, 총비용 관점에서 오히려 비싸질 수 있습니다.
요구사항 변경은 연구개발에서 흔하지만, 관리하지 않으면 일정과 품질이 무너집니다.
저는 변경을 막는 것이 아니라, 변경의 비용을 보이게 만드는 방식으로 관리하겠습니다.
예시로 성능 요구가 올라가면 회로 변경만이 아니라 검증 항목과 장비, 일정이 함께 바뀔 수 있습니다.
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