Iron Dome : 미사일 방어 시스템 작동 방식 및 속일 수있는 이유

전 세계 모든 국가가 미사일 방어 시스템을 갖춘 것은 아닙니다. 물론 미국에도 해당 설치가 있습니다.

러시아와 대부분의 유럽 연합 국가, 그리고프랑스령 기아나, 모로코, 알제리, 이스라엘, 사우디아라비아, 카타르, UAE, 인도, 중국, 한국, 일본, 뉴칼레도니아. 미국과 같은 주요 군사 국가들은 자체 개발한 제품을 다른 국가에 판매합니다. 그들은 한국과 UAE에 사드 미사일을 공급하고 있습니다. 유럽의 국제 회사인 MBDA의 Aster 미사일은 유럽뿐만 아니라 아프리카 국가에서도 사용됩니다. 미사일 방어에는 배타적인 것이 없습니다. 여러 국가의 시스템이 동일한 원칙에 따라 작동합니다. 미국의 예를 살펴보자.

NATO 및 미국 미사일 방어 시스템

미국 국가 미사일 방어 시스템 (NMD)지난 세기 대부분 동안 격렬한 논의의 주제였습니다. 이것은 20 세기의 정치적 상황을 고려할 때 매우 자연스러운 일이었습니다. 1999 년 미 의회는 더 이상 이야기 할 시간이 없다고 결정했습니다. 증가하는 외국 장거리 미사일로부터 국가를 보호하기위한 시스템을 도입하는 법안이 통과되었습니다.

2000 년 대통령 선거 기간 동안 George는부시 주니어 그의 행정부는 미사일 방어 프로그램의 도입이 러시아와 미국 사이의 관계를 해친다는 사실에도 불구하고 미사일 방어 프로그램을지지한다고 분명히했습니다. 결국 크렘린은 미국 미사일 방어막의 생성에 반대했지만 결국 방어 시스템이 만들어졌습니다. 그들은 그것에 302 억 달러를 투자하고 5 년 동안 일했고 마침내 2005 년에 그것을 가동했습니다.

시스템은 여전히 ​​개발 및 개선 중이지만이것은 레이건 대통령 시절에 제안 된 모델을 기반으로합니다. SDI (Strategic Defense Initiative)의 첫 번째 버전에서는 가능한 도구로 간주되었지만 레이저 나 속사 무기는 없습니다. 그런 다음 미디어는이 프로그램을 "스타 워즈"의 시스템이라고 불렀습니다.

현대 미국 미사일 방어 (GMD)는그러나 "환상적인"SDI의 개발, 그러나 가장 "평범한". 탄두는 ICBM이 음속의 20 배 속도로 대기를 이동하는 비행 중기 동안 위성과 레이더에 의해 추적됩니다. 알래스카와 캘리포니아의 광산에서 발사 된 GMD 미사일은 폭발이 이미 패배하고있을 때 지상을 향해 가속하기 전에 하늘에서 ICBM을 격추합니다. GMD는 SDI에서 여러 부분을 상속받습니다.

  • 업그레이드 된 초기 지상 레이더경고 (UEWR). 시스템의이 부분은 적 미사일의 발사를 감지하고 비행을 추적합니다. 레이더는 탄도 미사일을 탐지하고 추적 할 수있는 위상 배열로 구성됩니다. 이 장치는 선박과 지상국에 있습니다. 레이더와 위성에 의해 수집 된 데이터는 콜로라도 주 샤이엔 산에있는 BMC3의 지휘소로 전송됩니다. 차례로 응답 방법이 공식화됩니다.

위상배열 안테나-안테나 배열, 방사 방향 및 모양방사 요소의 전류 또는 여기 필드의 진폭 위상 분포를 변경하여 조절되는 해당 방향 패턴.

위상 배열은 진폭-위상 분포가 고정되지 않고 작동 중에 조정(제어된 방식으로 변경)될 수 있다는 점에서 다릅니다.

  • 우주 기반 적외선 시스템(SBIRS). SBIRS 시스템에는 3 가지 종류의 위성이 있습니다. 정지 지구 궤도 (GEO)의 위성 4 개, 고 타원 궤도 (HEO)의 위성 2 개, 저궤도 궤도 (LEO)의 많은 위성입니다. 미 육군은 현재 새로운 위성 기반 미사일 방어 시스템 인 SEWS를 개발하고 있습니다. 탐지에 40 ~ 50 초를 소비하는 SBIRS와 달리 발사 후 20 초 후에 미사일을 탐지 할 수 있습니다.
  • X- 밴드 지상 레이더 (XBR).이 레이더는 또한 위상 배열 및 레이더 신호 처리 기술을 기반으로합니다. XBR은 미사일이 미국에 접근 할 때 추적하고 발사체의 위험도 평가합니다. 이 시스템은 미사일에 탄두가 장착되어 있는지 여부에 대한 정보를 수신합니다. XBR에는 가까운 물체를 정확하게 구별하기 위해 고해상도 레이더가 장착되어 있습니다. 레이더의 해상도는 50 °이며 360 ° 회전하여 표적을 추적 할 수 있습니다. 시스템의 적용 범위는 17.46 에이커 (거의 71,000 평방 미터)입니다. 좁은 전자기 펄스 빔으로 방사 패턴을 전송합니다. 레이더 스테이션은 특수 받침대에 장착 된 X- 밴드 레이더, 제어 및 유지 보수 시설, 발전 시설로 구성됩니다. 이 모든 것은 150 평방 미터의 보호 구역에 있습니다. 미디엄.
  • 지상 요격기 (GBI).현대 미사일 방어의 핵심은 EKV (exo-atmospheric device destroy) 기술입니다. 여기에는 탄도 충전없이 적의 미사일을 파괴 할 수있는 센서와 엔진이 포함됩니다. 요격기는 자체 적외선 파인더, 안내 시스템 및 엔진을 사용합니다. 미사일이 표적에 접근하면 X- 밴드 레이더의 데이터가 온보드 센서의 정보와 결합되어 적의 미사일을 더 잘 감지합니다. EKV는 미사일이 발사 된 발사체의 포탄에서 경로의 마지막 지점에 도달 할 때까지 계속해서 비행 경로를 조정합니다. 충격은 핵, 화학적 또는 생물학적으로 탄두와 탄두의 파괴로 이어집니다.

X- 밴드- 센티미터 파장의 주파수 범위,지상파 및 위성 무선 통신에 사용됩니다. IEEE 정의에 따르면 이 범위는 전자기 스펙트럼(파장 3.75~2.5cm)의 8~12GHz로 확장되지만, 위성 통신에서는 이 범위가 C 대역 쪽으로 "이동"되어 약 7~10GHz에 놓입니다. .

모든 NATO 국가에는 다른 시스템이 있습니다.단거리 및 중거리 미사일을 요격하기 위해 : 구형 패트리어트 모델, 미국-이스라엘 애로우 및 현대식 아이언 돔. 이러한 시스템은 레이더 추적을 사용하여 유사한 방식으로 작동하지만 ICBM보다 높이와 속도가 상당히 느린 소형 미사일을 요격하는 데만 필요합니다. 단거리 및 중거리 시스템은 수십 킬로미터의 영역을 포함하므로 일반적으로 대형 시스템의 백업 리소스로 사용됩니다. 이러한 시설은 한국과 일본의 국경에 위치하고 있으며 러시아, 중국 및 북한 영토와 가깝습니다.

또한 블록과 미국은키네틱 인터셉트를 사용하여 적의 미사일을 정확하게 파괴하는 고고도 터미널 방어 시스템 (THAAD). 그것은 중거리 발사체에 대해 작동하며 상층 대기에서 직접 공격합니다.

키네틱 인터셉트는 미사일이적이 완전히 파괴되거나 목표물로 계속 비행합니다. 탄두 충돌의 결과로 인공위성을 손상 시키거나 간섭을 일으킬 수있는 잔해물이 거의 남지 않습니다. 이 방법은 대 미사일이 전투 발사체를 운반하지 않기 때문에 운동이라고합니다. 적 표적은 로켓의 하드웨어 구획의 운동 에너지 덕분에 쓰러집니다.

그럼에도 불구하고 미사일 방어에는 큰 단점이 있습니다. 조지 N.코넬 대학의 평화 연구 및 갈등 연구 연구소의 물리학 자이자 선임 연구원 인 루이스는 자신의 기사 "탄도 미사일 방어의 효과"에서 테스트를 제외하고는 실제로 대 미사일을 발사 한 경험이 없다고 설명합니다. 시스템은 테스트를 거쳐 성공적으로 실험을 통해 보여 주지만 대부분의 실험은 많은 시나리오를 보여줍니다. 결과적으로 실제 이벤트 개발에서 시스템의 실제 효과보다는 시스템 자체의 신뢰성이 나타납니다.

테스트 표시에 따르면 GMD 시스템은전체 NATO 동맹을 보호하는 데 걸리는 시간은 50 %에 불과합니다. 최신 Aegis 시스템은 더 나은 결과를 보여 주며 밤낮으로 작동합니다. 그럼에도 불구하고 대 미사일은 너무 느려 넓은 지역을 덮기에 충분하지 않습니다. 도시, 작은 국가를 보호하는 데 사용할 수 있지만 대륙은 보호 할 수 없습니다.

GMD의 성공적인 적용 가능성과"Aegis"는 증가 할 것이지만 여전히 충분하지 않을 것입니다. 예를 들어 확률이 80 ~ 90 %이면 나머지 10 ~ 20 %는 현재 미국 시스템에 대한 주요 비판적 주장이 될 것입니다.

또한 실험은 종종 고려하지 않습니다.공격 측에 의한 "대책"의 적용. 여기에는 산만 한 비콘이나 레이더를 산만하게하거나 난독 화시키는 냉각 패널과 같은 다양한 메커니즘이 포함됩니다. 미국 GMD 시스템은 미사일 발사를 추적하는 데 능숙하지만이 미사일에 충전물이 적재되었는지 여부는 전혀 알 수 없습니다. 적재 된 미사일을 감지하는 메인 센서는 호놀룰루에 있으며 운영상의 제약이 크다. "대책"이 미사일의 효율성을 크게 감소 시킨다는 제안이 있지만 이것이 문제 자체를 해결하지는 못합니다.

미사일 방어를 속이는 방법?

미사일 방어 시스템의 문제점 중 하나는 적이 취할 수있는 대응책입니다. 많은 다른 트릭이 있으며 그중 많은 것들이 레이더 작동을 방해하여 시스템의 유용성을 무효화합니다.

중간 단계에 진입하는 ICBM대기, 미끼를 발사 할 수 있습니다-요격기를 산만하게합니다. 그들은 실제 ICBM과 동일한 궤적을 따르기 때문에 충전으로 실제 탄두를 추적하기가 어렵습니다. 재난을 피하는 유일한 방법은 모든 적의 물체를 격추하는 것입니다. ICBM을 파괴 할 수있는 요격 미사일이 44 개 밖에없는 미국의 경우 이것은 치명적인 실수가 될 수 있습니다. 적은 충전으로 45 번째 미사일을 발사 할 수 있습니다.

"쿨드 재킷", 즉 외부 피부미사일은 탄두의 온도를 낮출 수 있습니다. 요격기는 적외선 센서에 의존하여 표적을 추적하므로 콜드 미사일을보기가 훨씬 더 어려워집니다. 이러한 대책은 미국에 가장 큰 위협이되고있는 러시아,이란, 북한에 적용되고 있습니다.

로켓의 최신 개발 중 하나-극 초음속 탄두. 현재 그들은 중국, 러시아, 일본 및 미국에서 병렬로 테스트되고 있습니다. 이러한 무기는 탄도 미사일의 속도와 순항 미사일의 기동성을 결합합니다. 포탄은 6,115.5km / h의 속도로 이동하며 비행 중에 기동 할 수 있습니다. 사실, 그러한 탄두는 단순히 비행하는 대 미사일을 회피합니다. 초음속 미사일은 현대의 미사일 방어 시스템에 대한 가장 효과적인 방법입니다.

초음속 미사일은 엄청난 속도를 낸다"공기 호흡"기술을 사용하는 제트 엔진 덕분입니다. 엔진은 대기에서 산소를 수집하고이를 수소 연료와 혼합하여 초고속 주행에 필요한 연소를 생성합니다. 이 방법은 우주 왕복선을 발사 할 때 일반적으로 사용되는 방법과 다릅니다. 연소 과정은 이미 우주 연료의 70 %가 구성되어있는 산화제 인 액체 산소 덕분입니다.

초음속 미사일은 두 가지 방법으로 발사됩니다.첫째, 그들은 ICBM 이륙의 마지막 단계에서 방출되고 대기 정상을 비행하며 제트 엔진에 의해 가속됩니다. 둘째, 순항 미사일처럼 폭격기에서 발사 할 수 있습니다.

미사일 방어를 위한 극초음속 미사일의 주요 위험비행 중에 기동할 수 있어 요격 미사일을 피할 수 있다는 사실에 있습니다. 극초음속 탄두에 맞서기 위한 옵션은 거의 없습니다. 모든 표준 대미사일을 한 번에 발사하거나, 대부분의 기동 공간을 폐쇄하거나, 적 미사일에 대해 기동 고속 유도 요소를 배치하는 것입니다. 탄두를 향해 날아가는 발사체는 파괴적인 요소를 방출하여 기동 궤적을 다시 차단합니다.

더 빨리 날아가는 로켓의 속도에 대해소리의 속도, 그들은 마하 수를 사용하는 것을 선호합니다. 이것은 물질로 가득 찬 특정 매체의 실제 속도입니다. 예를 들어 비행기와 같이 공기가 흐르는 속도입니다. 마하 수로 속도를 얻으려면이 물질의 속도를이 물질의 소리 속도로 나누어야합니다. 고도가 높을수록 음속이 낮아지고 마하 수가 높아집니다.

로널드 레이건 미국 대통령이 여전히유도 레이저를 고집하면 초음속 미사일에는 문제가 없을 것입니다. 그러나 그것은 진정한 의미에서 놀라운 발명품이 될 것입니다. 카자흐스탄 Sary-Shagan 시험장에서의 시험은 소련 레이저의 힘이 탄도 미사일 탄두를 파괴하기에 충분하지 않다는 것을 보여주었습니다. 테스트의 결론은 미국에서도 유효합니다. 미국 레이저의 에너지는 수 킬로 줄을 초과하지 않았습니다. 1975 년까지 소련은 90kJ 용량의 설비를 갖추 었습니다.

러시아는 극 초음속 문제를 해결할 계획을 가지고 있습니다탄두. 초음속 탄약을 타격 할 수있는 MiG-31 및 MiG-41 전투기 용 장거리 요격 미사일 시스템이 개발되고 있습니다. 그들은 다음과 같이 작동합니다 : 무거운 로켓이 항공기에서 방출되고 초음속 발사체의 비행 영역에 여러 개의 현대 공대공 미사일을 전달합니다. 그런 다음 미사일은 원점 복귀 헤드 덕분에 캐리어와 공격 대상에서 분리됩니다.

그러나 많은비판. 첫째, 재래식 탄도 미사일 적용에 의문이있다. 둘째, 러시아 MiG 기반 초음속 방어는 ICBM이 아닌 전술 초음속 미사일에 대항 할 것입니다. 현재 미국과 러시아의 초음속 미사일은 마하 8에서 10 사이의 속도에 도달합니다. 동시에 ICBM 탄두는 더 빠른 속도로 대기를 날아가지만 궤도를 바꿀 수는 없습니다. 소리의 10 배 속도로 움직이는 물체가 감지와 반응을위한 시간을 남길 것이라고 상상하기는 어렵습니다.

참조 :

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