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Electronic Warfare/Study-EW Fundamentals31

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참조 그림 CHAPTER 17. RADAR WARNING RECEIVER BASIC OPERATION AND GEOLOCATION TECHNIQUES (3) 이번 3부에서는 RWR의 위협 위치를 알아내는 Geolocation 기법에 대해 알아본다. 위협 Geolocation 기법 위협 geolocation의 목적은 위협 레이다의 위치를 주로 좌표로 결정하는 것이다. 이러한 정보는 다른 항공기에게 위협에 대한 경고를 할 때에 사용될 수 있으며 또한 이 좌표가 충분히 정확하면 위협에 대한 조준과 공격도 가능하다. 현재까지 이러한 위협 geolocation은 전략적 자산과 F-4G Wild Weasel과 같은 특별한 전술 항공기를 통해 수행되었다. 태생적인 시간의 지연으로 인해 전술 채널을 통해 제공되는 데이터는 종종 이동하는 위협 시스템에 활용할 수 없었다. 이동하는 시스템은 재배치로 인해 데이터를 쓸모없게 만들기 때문이다. 여기서는 방향 탐지(DF, Direc.. 2023. 5. 28. 14:37
참조 그림 CHAPTER 17. RADAR WARNING RECEIVER BASIC OPERATION AND GEOLOCATION TECHNIQUES ( 1부에 이어서 2부에서는 남은 RWR의 구성 요소인 EID 테이블과 스코프, 인터페이스 제어 유닛 그리고 RWR의 성능에 영향을 주는 RWR의 한계에 대해 알아본다. 에미터 식별 테이블(EID, Emitter Identification Table)각 추적 파일에 포함되어 있는 신호 특성 정보들은 처리된 데이터들로서 신호의 도착 시간과 신호의 위치를 기반으로 계속해서 업데이트된다. 게다가 추적 파일은 신호 처리기의 메모리에 저장되어 있는 EID 테이블과 계속해서 비교가 이루어진다. EID 테이블은 아래의 그림처럼 이미 알고 있는 레이다의 특성 정보들로 미리 정의된 테이블이다. 이 정보들은 ES(Electronic Warfare Support) 자산이나 정찰 자산으로부터 획득된 정보로 만들어진다. 이 테이블.. 2023. 5. 20. 17:46
참조 그림 CHAPTER 17. RADAR WARNING RECEIVER BASIC OPERATION AND GEOLOCATION TECHNIQUES (1) Chapter 17에서는 실제 운용 중인 RWR 시스템 구성품들의 원리 및 특징에 대해 알아보고 RWR이 위협의 정확한 위치 정보를 알아내는 Geolocation 기법에 대해 알아본다. 1부에서는 RWR의 주요 구성품 중 안테나와 수신기/증폭기, 신호 처리기에 대해 알아본다. 개요 최근의 전장에서 항공기에 가장 큰 위협은 레이다 감시와 레이다 유도 무기이다. 이러한 위협 시스템에 대항하는 첫 번째 단계는 조종사에게 적절한 시간에 위협의 정보를 제공하는 것이다. 레이다 경보 수신기(RWR)는 이러한 중요 정보를 조종사에게 제공하기 위해 설계되었다. RWR 시스템은 ES(Electronic Warfare Support) 시스템 중 하나이다. RWR 시스템의 가장 중요한 임무는 당장 항공기 생존에 영향을 줄 .. 2023. 5. 14. 21:02
CHAPTER 16. RADAR ELECTRONIC PROTECTION (EP) TECHNIQUES (2) 이번 챕터에서는 레이다 전자기 보호 기법들에 대해 알아본다. 2부에서는 레이다 전자기 보호 기법들 중 재밍신호를 이용하거나 레이다 신호를 키워 재밍 신호를 압도, 그리고 재밍신호를 구별하는 등의 기법들에 알아본다. 재밍신호 Exploitation 다음은 레이다의 표적 획득이나 교전 시의 재밍 신호에 대한 EP 기법들이다. [ 수동형 각도 추적 (PAT, Passive Angle Tracking) ] PAT는 대부분의 송신 재밍에 대응하며 레이다로 하여금 재밍 신호의 송출원을 탐지하고 각도 추적을 가능하게 한다. 그러나 여기에는 다음의 몇몇 문제들이 있다. Blinking 재밍은 이 기법에 심각한 불안전성을 만들 수 있으며 표적이 burnthrough 거리에 도달하기 전까지는 재머의 거리 정보를 획득할 수.. 2023. 4. 30. 15:34
CHAPTER 16. RADAR ELECTRONIC PROTECTION (EP) TECHNIQUES (1) 이번 챕터에서는 레이다 전자기 보호 기법들에 대해 알아본다. 1부에서는 레이다 전자기 보호 기법들 중 수신기를 보호하고 재밍 신호를 회피하는 기법들에 알아본다. 개 요 전자전(EW, Electronic Warfare)은 전자기나 직접 에너지를 사용하여 전자기 스펙트럼을 제어하거나 적을 공격하는 것을 포함하는 군사적인 행동으로 정의된다. 전 통합 방공 시스템(IADA, Integrated Air Defense System)의 지휘 통제부터 각 무기의 정밀 유도까지 거의 모든 군사 행동은 전자기 스펙트럼의 효과적인 운영으로 이루어진다. 여기서 레이다 시스템은 모든 군사 작전에서 가장 중요한 요소이다. 이러한 시스템은 전 전자기 스펙트럼 영역에 걸쳐 동작되기 때문에 전자전은 이러한 레이다 시스템을 대응하기 위.. 2023. 4. 22. 20:28
참조 그림 CHAPTER 15. IR COUNTERMEASURES (2) 2부에서는 Flare를 활용하여 IR 위협 시스템에 대응하는 원리와 방법에 대해 알아본다. 또한 IR시스템에 대항하는 전술과 미사일 경보 센서에 대해 알아본다. Flare의 활용 자체 보호용 Flare 카트리지를 활용하는 목적은 IR 미사일의 seeker를 기만하기 위함이다. 이는 항공기가 발산하는 IR을 초과하는 두 번째의 열원을 IR 미사일에 노출시키는 것이다. Flare가 항공기로부터 분리됨에 따라 IR 미사일의 seeker는 대부분 강한 IR 값을 추적하게 되며 이것이 Flare일 가능성이 높아 항공기로부터 멀어지게 기만된다. [ 항공기 기동 ] 효과적으로 IR 미사일을 무력화시키기 위해서는 Flare의 활용과 함께 항공기의 기동이 수반되는 것이 중요하다. 이러한 항공기의 기동은 IR 미사일의 추.. 2023. 4. 2. 12:15
참조 그림 CHAPTER 15. IR COUNTERMEASURES (1) 챕터 15에서는 앞 챕터의 IR seeker의 기본 원리에 이어 이를 기만하는 Flare에 대해 알아본다. 1부에서는 IR countermeasure의 대표적인 방법인 Flare의 특성과 종류에 대해 알아본다. 개요 IR 미사일을 무력화시키는 것은 레이다 유도 미사일로부터 살아남는 것보다 중요하지 않게 생각하고 있었다. 그러나 현재는 IR 미사일의 발전과 함께 IR 미사일을 무력화시키는 것이 더욱 중요하면서 어려워졌다. IR 미사일을 무력화시키는 주된 방법은 자체 보호용 Flare이다. 여기서는 Flare의 특성과 활용시에 고려할 부분에 대해 알아본다. IR 미사일을 무력화시키는데 있어서 어려운 부분 중 하나는 미사일이 발사되었는지를 알아내는 것이며, IR 미사일 공격을 탐지하는 최신의 방법에 대해서도 .. 2023. 3. 25. 16:30
참조 그림 CHAPTER 14. IR FUNDAMENTALS - (3) 3부에서는 IR 미사일이 Flare를 탐지하는 원리와 어떻게 Flare의 효과를 낮추거나 제거하는지에 대해 알아본다. IR 미사일의 Flare Rejection Flare는 IR 미사일을 무력화시키는 대표적인 대응책이다. 발전된 형태의 IR 미사일들은 자체보호용 Flare를 극복하기 위해 다양한 기법들을 사용한다. IR 미사일은 Flare의 효과도에 영향을 주는 두 가지의 특징이 있다. 첫 번째는 IR 미사일이 항공기의 IR 특성과 구름과 같은 IR 백그라운드 특성을 구분할 수 있는 능력이고 두 번째는 미사일의 seeker와 미사일의 유도 부분에 포함되는 Flare 제거 기능이다. IR 백그라운드의 주요 간섭 원은 햇빛에 비친 구름이다. 앞의 2부에서 알아본 spinning reticle을 사용한 공간 .. 2023. 3. 12. 10:46
참조 그림 CHAPTER 14. IR FUNDAMENTALS - (2) 2부에서는 IR Seeker의 특성과 reticle의 원리 그리고 다양한 종류의 IR Seeker 특징에 대해 알아보겠다. IR SEEKER 특성 유도 장치는 항공기의 IR 방사원을 탐지하고 그곳을 향하도록 설계된다. Seeker는 전방을 탐지하고 예측되는 표적의 위치를 출력한다. 다음의 그림은 일반적인 IR 미사일 seeker의 하드웨어의 처리 절차를 나타낸다. [IR 미사일 처리] IR 돔(dome)은 IR을 투과하는 보호 커버이다. 대부분의 IR 미사일은 반구형 돔을 적용하는데 그 이유는 들어오는 빛 광선의 방향을 틀어지게 만들지 않기 때문이다. 광학 장치는 탐지기에 붙어있는 reticle을 통해 초점을 맞춘다. 이러한 reticle의 패턴은 표적의 위치를 “code”화 해준다. 미사일의 내부 처리.. 2023. 3. 5. 11:30
참조 그림 CHAPTER 14. IR FUNDAMENTALS - (1) 여기서는 IR의 기본 이론과 IR 미사일 탐지, IR seeker, 그리고 IR Flare 제거 기술등에 대해 알아본다. 3부로 나누어 1부에서는 IR의 기본 이론에 대해 2부에서는 IR seeker, 그리고 3부에서는 IR Flare 제거 기술에 대한 내용을 정리하겠다. 일반 1950년대 처음 도입된 적외선(IR) 추적 미사일은 이후 현재까지도 지상과 공중 시스템의 위협이 되고 있다. IR 미사일의 사정거리, 신뢰성, 그리고 효과도는 탐지기와 컴퓨터 기술의 발전에 따라 계속해서 진보하고 있다. IR 미사일은 수동형이기 때문에 상대적으로 단순하고 저렴하다. 이러한 특징은 전장에서 IR 미사일의 확산에 기여했다. 오늘날 공대공과 공대지 임무를 맡는 항공기는 모두 IR 미사일을 탑재한다. 게다가 소대 수준의.. 2023. 2. 17. 18:52
참조 그림 CHAPTER 13. CHAFF EMPLOYMENT - 2부 여기서는 Chaff를 활용한 주요 운영 전술인 스크리닝과 자체 보호에 대해 알아보고 각 전술의 장단점 및 운영시 고려해야 할 부분에 대해 알아본다. 두 가지의 주요 Chaff 운영 전술은 강제 스크리닝(force screening)과 자체 보호(self-protection)이다. 강제 스크리닝 전술은 지역 포화(area saturation)와 회랑(corridor) 운영을 포함한다. 자체 보호 전술은 잠재적인 위협 교전을 피하기 위한 재반응(reactive)을 포함한다. 각기 서로 다른 Chaff 투발 기법은 각 적용 전술에 따라 달라지며 또한 모든 Chaff 적용 전술을 계획할 때에 중요 고려사항이 된다. 지역 포화(Area Saturation) 전술 지역 포화 운영은 특정 지역에 다중의 가짜 표적을 .. 2023. 1. 24. 21:10
참조 그림 CHAPTER 13. CHAFF EMPLOYMENT - 1부 Chaff의 특성과 이를 이용한 전자전에서의 운용에 대한 내용으로 1부에서는 Chaff가 갖는 다양한 특성과 Chaff의 효과도를 결정하는 인자에 대해 설명한다. 일반 Chaff는 영국 공군이 세계 2차 대전에서 처음 사용하였으며 “WINDOW”라는 작전명으로 1943년 7월 야간 폭격 시에 금속제 호일(foil)을 공중에 뿌렸다. 이 호일 꾸러미는 표적에 접근할 때 각 폭격기에서 뿌려졌다. 이러한 방해로 독일의 AAA 화력제어 레이다와 GCI(Ground Control Intercept) 레이다를 거의 무용지물로 만들었다. 이러한 성공적인 작전으로 인해 남은 전쟁 기간 폭격기에서 Chaff를 적용하는 것은 표준화 전략이 되었다. Chaff는 가장 널리 사용되고 있으며 효과적인 투발형 전자 공격(EA) .. 2023. 1. 16. 22:38