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Electronic Warfare/Study-EW Fundamentals31

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참조 그림 [CHAPTER 6. ANTENNA CHARACTERISTICS AND SCANS] - 2부 [원형 스캔 (Circular Scan)] 원형 스캔 레이다는 방위 방향으로 360°를 연속적으로 스캔하는 안테나 시스템을 사용한다. 안테나가 360°를 완전히 회전하는 데 걸리는 시간을 스캔 율(scan rate)이라고 부른다. Scan duration(한글로 어떻게 표현해야 할지 모르겠음)은 안테나가 영역 전체를 한 번 스캔하는 동안 레이다 빔이 표적을 지나치게 되는데 이때에 표적으로부터 반사된 펄스의 개수 또는 “hits per scan”을 의미한다. (다른 레이다 전문 서적에서는 이를 dwell time이라고 부르고 scan duration은 보통 스캔 시간을 말하는데 이 책에서는 다르게 정의하고 있음) 대부분의 펄스 레이다는 보통 스캔 당 15개~20개의 표적 반사 신호를 수신하면 한 표적을 디.. 2022. 2. 3. 21:57
참조 그림 [CHAPTER 6. ANTENNA CHARACTERISTICS AND SCANS]-1부 송신 시의 안테나 기능은 송신기로부터의 레이다 에너지를 원하는 방향으로 맞춰진 특정 모양의 빔으로 집중시키는 것이다. 수신 시의 안테나 기능은 표적 반사 신호가 포함되어 되돌아오는 레이다 에너지를 모으고 이를 수신기로 보내주는 것이다. 레이다 안테나의 특징은 지향성 빔을 특정 패턴으로 스캔을 한다는 것이다. 오늘날 주요 안테나 타입은 세 가지 카테고리로 나눌 수 있다. 파라볼릭(Parabolic), 카세그레인(Cassegrain), 위상배열어레이(Phased Array)가 그것이다. 게다가 레이다 안테나가 주변 환경을 수집하는 방식은 레이다 시스템의 중요 설계 특징이 된다. 통합대공방어시스템(IADS, Integrated Air Defense System)에서 레이다의 스캔 방식은 특정 레이다가 사용되고.. 2022. 1. 16. 21:41
참조 그림 [CHAPTER 5. RADAR PRINCIPLES] 레이다 시스템의 주요 목적은 표적의 거리와 방위, 고도, 속도 정보를 알아내는 것이다. 레이다 시스템에서 이러한 표적 파라미터를 결정하는 능력은 송신되는 레이다 신호의 특성에 달려있다. 여기서는 레이다 주파수와 펄스 반복 주파수, 펄스 폭, 빔 폭 등이 표적 탐지와 해상도에 어떤 관계가 있는지 알아본다. [Radar Range] 기본적인 펄스 레이다 시스템은 송신기(Transmitter), 수신기(Receiver), 안테나(Antenna), 그리고 싱크로나이저(Synchronizer) 또는 마스터 타이머(Master Timer)로 구성된다. 송신기는 안테나를 통해 지정된 주파수에서 펄스 형태의 RF 에너지를 공간으로 보낸다. 이 RF 에너지가 표적에 부딪힌 반사파가 다시 안테나를 통해 들어오고 이 신호가.. 2021. 12. 26. 20:42
참조 그림 [CHAPTER 4. RADAR SYSTEM COMPONENTS] 레이다 시스템의 각 구성 요소는 특정 레이다의 기능을 결정하기도 하고 한계를 결정하기도 한다. 또한 이러한 레이다 구성 요소의 특징을 통해 특정 레이다 시스템에 대한 효과적인 대응책을 결정하기도 한다. [펄스 레이다 시스템] 가장 일반적인 유형의 레이다 디자인은 펄스 레이다 시스템이다. 펄스 레이다는 이름에서도 알 수 있듯이 운용 주파수에서 RF 에너지를 디스크리트로 송신하는 시스템이다. 펄스가 송신되는 시간은 레이다 시스템의 펄스 반복 주파수(PRF, Pulse Repetition Frequency)를 결정한다. 펄스 레이다 시스템은 거리와 방위를 탐지한다. 표적의 방위는 펄스가 표적에 닿았을 때의 안테나의 상대적인 위치에 따라 결정된다. 다음의 그림은 기본적인 펄스 레이다 시스템의 블록 다이어그램이다.. 2021. 12. 20. 21:29
참조 그림 [CHAPTER 3. RADAR SIGNAL CHARACTERISTICS] 레이다는 각각의 고유한 특성을 갖는 RF를 발생하고 이 고유한 특성은 다른 신호와 구분을 할 수 있게 해 줄 뿐만 아니라 레이다의 성능을 정의할 수도 있고 역으로 레이다 성능 제한에 대한 정의도 할 수 있다. 펄스 폭(Pulse Width 또는 pulse duration), 펄스 반복 시간 (PRI, Pulse Repetition Interval), 펄스 반복 주파수(PRF, Pulse Repetition Frequency), 그리고 전력(Power)은 모두 레이다 신호의 특성이며 레이다의 송신기에 의해 결정된다. 레이다 수신 시간, 휴지 시간 또는 회복 시간은 레이다 수신기의 특성이 된다. 이러한 레이다의 특성을 기술하는 용어를 이해하는 것은 레이다 운용을 이해하는데 매우 중요한 부분이다. [펄스폭 (.. 2021. 12. 11. 12:47
참조 그림 CHAPTER 2. CHARACTERISTICS OF RF RADIATION 레이다에서 표적의 거리와 방위, 고도, 속도 정보를 획득하기 위해서는 전자기파를 방사하고 수신해야 한다. 이러한 전자기파 방사를 RF(Radio Frequency) 방사라고 부르기도 한다. RF 송출에는 고유한 특징들을 가지고 있으며 이러한 특징들은 레이다 시스템의 기능을 결정하거나 제한을 주기도 한다. 여기서 이러한 RF 방사에 대한 여러 가지 특징들을 정리해 본다. [주파수, Frequency] 송출된 신호의 주파수는 RF 에너지가 한 사이클을 완료할 때에 1초당 횟수를 의미한다. 기본적인 단위는 Hz이며 1Hz는 1초당 한 번을 의미한다. [파장, Wavelength] RF 신호의 특징 중 하나인 파장은 사인파의 피크값 간의 물리적인 거리를 의미한다. 보통 파장은 미터의 단위로 측정되지만 대부분의 .. 2021. 11. 24. 21:02
참조 그림 CHAPTER 1. INTRODUCTION TO RADAR 앞으로 시간 날 때마다 서적 “Electronic Warfare Fundamental”의 내용을 정리해보고자 한다. 얼마큼 자주 업데이트 될지는 모르겠지만 시간이 걸리더라도 한번 끝까지 공부하면서 정리할 계획이다. 이 책은 쉬우면서도 많은 내용을 다루고 있는 것 같다. 전자전은 기본적으로 레이다에 대한 내용을 알고 있어야 하므로 대부분의 전자전 관련 전문 서적이 레이다 원리를 가장 먼저 다루고 있는데 이 책 역시 레이다에 대한 원리와 특성에 대해 먼저 설명하고 있다. 전체적인 구성은 레이다 기본, 레이다 종류, ECM, IR과 IRCM, ECCM, 그리고 RWR 및 SPJ의 구성으로 되어 있다. 앞으로서 이 책의 내용 중 중요 사항을 요약하고 개인적으로 더 추가할 내용이 있으면 추가하면서 정리할 예정이다.. 2021. 11. 10. 22:31