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Electronic Warfare348

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참조 그림 Digital RF Memory 이론 - (6) 여기서는 DRFM의 처리 지연 시간이 최신의 레이다 신호에 어떠한 영향을 주는지에 대해 알아본다. DRFM 지연 이슈 (DRFM Latency Issues) 앞에서 Chirped 신호와 Barker 코드 신호의 재생성에 대해 알아봤다. 이 두 가지의 경우, DRFM과 관련된 DSP는 다음의 연속된 펄스가 방사될 때에 첫 번째 수신되는 펄스를 분석하고 그 특성을 복사한다. 이는 수신되는 레이다 방사 펄스들은 모두 동일하다는 것을 전제로 한다. 재방사되는 펄스들은 수신되는 펄스들과 동질의 특성을 갖으며 여기에 지원 재밍 기법에 적용되는 변조 성분을 포함하고 있다. 예를 들면, 각각의 연속되는 펄스들은 지연이 되거나 주파수 변이가 있을 것이다. 동일 펄스들 (Identical Pulses) 수신되는 레이다의 .. 2024. 2. 8. 17:25
참조 그림 이제는 전자전 괴물이 된 F-35 스텔스 전투기 - 2024.01.17 다음은 AGM-88 대방사 레이다의 F-35 통합이 시작된다는 내용과 우크라이나 전쟁에서의 이 미사일의 중요 역할에 대한 기사입니다. 9,730만 달러의 계약으로 미 육군과 다른 F-35 프로그램 멤버들을 위한 강력한 대방사 레이다 미사일이 업그레이드될 것이다. 이 통합을 통해 F-35A를 운용하는 미 공군과 F-35C를 운용하는 미 해군, F-35B 및 F-35C를 운용하는 미 해병대, 그 외 동맹국 등 F-35 프로그램의 모든 핵심 멤버들에게 많은 장점을 가져다줄 것이다. 또한, 계약에 따르면 F-35 Lightning II의 제조사인 Lockheed Martin사는 최신 항공기 배치의 실험실 장비를 다시 프로그래밍 할 것이다. AGM-88 HARM 미사일은 원래 F-16 Fighting Falcon.. 2024. 1. 31. 22:27
참조 그림 Emitter Location Error Budget 위치 측정이나 신호의 방향탐지 시스템에서의 측정 오차를 일으키는 원인들에 대해 알아본다. 오차 요소들의 합 에미터 위치 측정 시스템의 가장 중요한 것은 위치 측정 정확도이다. 시스템의 규격서에는 오차에 기여하는 모든 요소들에 대한 설명이 있어야 한다. 이러한 것을 “error budget”이라고 부른다. 에미터 위치 오차에는 많은 요소들이 있으며, 몇몇은 랜덤이고 몇몇은 고정되어 있다. 만약 오차의 요소가 랜덤이고 서로가 독립적이라면 이들은 통계적 합산이 이뤄진다. 그리고 전체 오차는 각 요소의 제곱의 합에 제곱근을 한 것이다. Total RMS error = SQRT[error12 + error22 + error32 + error42 + . . . + errorn2] 여기서, n개의 독립적이고 랜덤한 .. 2024. 1. 28. 13:01
참조 그림 Digital RF Memory 이론 - (5) 이번 장에서는 표적의 복잡한 RCS 데이터를 획득하는 방법과 DRFM에서의 활용에 대해 알아본다. 복잡한 형태의 가짜 표적 생성 최신의 레이다 특히, SAR(Synthetic Aperture Radar)와 AESA(Active Electronically Scanned Arrays) 레이다는 표적의 다양한 부위의 형상에 따른 많은 산란을 포함하고 있는 복잡한 RCS(Radar Cross Section)의 표적을 탐지할 수 있다. 이러한 산란점들은 각각의 위상과 크기, 도플러 변이, 그리고 편파의 특성을 갖는 반사를 만들어낸다. 이런 다중의 반사들은 복잡한 표면 반사를 형성하기 위해 합쳐지고 최신의 레이다는 이를 분석하고 정확한 표적 인식을 할 수 있다. Noncoherent 재머로부터 만들어진 단순한 거짓.. 2024. 1. 20. 18:04
참조 그림 미국과 러시아 전투기 기술을 능가한다고 주장하는 중국의 획기적인 EW 무기 설계 - 2024.01.02 중국의 한 과학팀에서 주장하는 앞으로의 군사 작전의 역학을 재편할 획기적인 전자전 무기 설계에 대한 기사입니다. 중국의 전자 과학 기술 대학의 저널에 단일 안테나에서 다중 초점의 전자기 파장을 발사하는 설계의 혁신적인 무기가 소개되었다고 홍콩의 SCMP가 보도했다. 이 기술은 잠재적으로 상대방의 작전을 방해할 수 있는 공중과 수중, 지상의 표적들에게 동시에 타겟팅할 수 있다고 한다. 이 보고서는 어느 정도 성숙된 버전의 무기가 랩에서 시험되었으며 광범위한 주파수 범위에서 고출력의 전자기 파장을 송출하는 능력을 시연하였고 인상적인 결과를 확인했다고 전했다. 주목할만한 것은, 이 무기가 주파수 호핑과 같은 복잡한 형태의 기법을 포함한 대재밍 기법들에 대해 효과적인 대응을 할 수 있다는 것이다. 연구 팀은 이.. 2024. 1. 7. 23:31
참조 그림 F-16 차세대 전자전 시스템 랩 통합 완료 - 2023.12.28 다음은 F-16용 차세대 전자전 시스템인 Next Generation Viper Electronic Warfare Suite이 랩통합을 완료했다는 내용의 기사입니다. F-16 차세대 전자전 시스템은 랩 통합을 완료하여 내년의 첫 비행시험을 위한 길을 열었다고 한다. Northrop Grumman사는 450여대 이상의 F-16 전투기 용 AN/ALQ-257 Integrated Viper Electronic Warfare Suite 개발과 장착을 위한 계약을 하였다. Northrop Grumman사의 목표는 2024년 1 분기에 첫 비행시험을 위한 시스템을 준비하는 것을 목표로 하고 있다. [ Lab Integration ] Northrop Grumman사의 부사장인 James Conroy는 다음과 같이 말.. 2023. 12. 31. 18:38
BAE Systems사의 전자전 개발 다음은 BAE Systems사의 전자전 개발 부사장과의 인터뷰 내용으로 BAE Systems사의 EO/IR을 포함한 전자전 개발에 대한 내용이다. 소개 Dave Harroid는 BAE Systems사의 CEMA(Counter-measure & Electromagnetic Attack) 솔루션 사업부의 부사장이다. 1986년 Boston 대학을 졸업후에 해군에 입대하여 암호 전쟁 장교로 근무했었다. Dave는 2005년 회사에 입사 후, 정밀 유도 솔루션 제품 라인 이사와 IT 서비스 사업부 부사장, 제품 지원 부사장, ES 보안 이사, 그리고 Nashua에 있는 전자 시스템 본부의 지역 사장을 역임했다. 내용 기자 : BAE System에 입사 전 미 해군에서 복무할 때의 경험이 현재의 회사 생황에 어떠.. 2023. 12. 26. 22:36
참조 그림 세계적인 공중 전투 프로그램에서의 전자전 다음은 유럽에서 진행되고 있는 6세대 전투기 개발 프로그램과 관련 있는 GCAP에 대한 기사입니다. 서론 지난 2022년 12월 9일, 이탈리아와 일본, 그리고 영국의 리더들은 2035년까지 납품될 6세대 전투기 플랫폼의 설계를 위한 혁신적인 항공 우주 통합기관의 설립을 발표하였다. 영국 국방부는 GCAP(Global Combat Air Program)는 새로운 파트너십과 야심 찬 노력으로 설명되며 국방 기술의 전문성을 결합하여 이제까지의 항공우주 달성 엔지니어링의 한계를 뛰어넘는 것을 목표로 한다고 언급하였다. 또한, 2035년까지 하늘로 날아갈 예정인 이 비행기는 무인 항공기와 같은 강화된 네트워크 기능과 발전된 센서, 최신의 무기와 혁신적인 데이터 시스템으로 강화된 차세대 전투기가 될 것이라고 덧붙.. 2023. 12. 25. 20:35
참조 그림 Digital RF Memory 이론 - (3) 3부에서는 레이다 해상도 셀의 정의와 이를 향상시키기 위한 레이다의 펄스 압축 기법, 그리고 이 펄스 압축에 대한 DRFM의 기능에 대해 알아본다. 레이다 해상도 셀 (Radar Resolution Cell) 레이다 해상도 셀은 레이다가 다중의 표적을 구분하지 못하는 물리적인 볼륨을 말한다. 이것은 다음의 그림과 같으며, 이 셀의 cross range 면적은 각도 방향으로 퍼져있는 다중의 표적들을 레이다가 구분하지 못하는 거리를 말한다. 레이다의 cross range 해상도 셀은 다음의 수식으로 구할 수 있다. Range x 2sin(BW/2) 여기서 거리는 레이다와 표적 간의 거리이고 BW는 레이다 안테나의 3 dB 빔폭이다. 예를 들면, 만약 거리가 10 km이고 빔폭이 5° 라면, 해상도의 cros.. 2023. 12. 23. 22:11
참조 그림 Digital RF Memory 이론 - (4) 이번 장에서는 레이다의 펄스 압축 기법 중 디지털 변조 압축의 특성과 이에 대응하는 DRFM의 기술에 대해 알아본다. Barker Code 변조 펄스 압축의 또 다른 방법은 각 펄스에 BPSK(Binary Shift Keyed) 디지털 변조를 주는 방법이다. 이 방법은 각 펄스 동안 고정된 수의 비트를 포함하고 있으며, 표적에 반사된 신호가 레이다에 수신될 때에 tapped delay line 어셈블리를 통과하게 된다. Barker 코드 또는 다른 여러 코드들이 적용될 수 있는데, 이는 pseudo 랜덤이며 만약 1들에서 0들이 빼진다면 합은 0 또는 -1이 된다. 아래의 그림 중 맨 위에 있는 것과 같이, 7비트 Barker 코드는 "+"가 1을 의미하며, "-"는 0을 말한다. 여기의 예에서는 코드가.. 2023. 12. 23. 21:48
참조 그림 EA-18G Growler Block 2를 위한 BEOWULF 계획 다음의 기사는 미 해군이 진행하고 있는 EA-18G Growler 전자전 항공기에 전자전 기능 향상을 위한 다기능 어레이를 장착하는 프로젝트에 대한 내용입니다. 미 해군은 Growler Block 2(GB2) 업그레이드 패키지의 일환으로 발전된 형태의 다기능 어레이를 EA-18G Growler AEA(Airborne Electronic Attack) 항공기에 통합하는 계획을 진행하고 있다. Beowulf로 알려진 이 계획은 기존의 AN/ALQ-218 ESM 수신기의 기능을 대체하기 위해 MFA(Multi Function Array)를 leading edge flap의 내부에 넣는 것이다. 미 해군 공중 시스템 사령부(NAVAIR)는 GB2 2단계의 일환으로 이 Beowulf 서브 시스템의 설계와 개발, .. 2023. 12. 17. 16:01
참조 그림 EC-37B에서 새롭게 명명된 EA-37B - 2023.11.20 다음은 미 공군이 개발 중인 전자전 항공기인 EC-37B의 새로운 이름과 개발현황에 대한 기사입니다. 미 공중 전투 사령부는 EC-37B 전자 공격 항공기를 EA-37B로 재지정했다고 지난주 발표했다. 마지막 EC-130 항공기가 퇴역하게되면 EA-37B 항공기는 “Compass Call” 임무를 수행하는 유일한 항공기가 될 것이다. 새로운 이름은 전자전 또는 전자 공격 항공기로써 “발견하고 공격하며 적의 유지 또는 해상의 표적을 파괴하는” 플랫폼의 임무를 더욱 명확히 표현하고 있다. “EA”의 이름을 가진 유일한 다른 플랫폼은 미 해군의 전자 공격기인 EA-18G Growler 전술 재밍 항공기이다. 명칭 중 “C”는 EC-130H의 흔적이며 일반적으로 수송 임무를 수행하는 항공기를 말한다. EA-37.. 2023. 12. 3. 17:53