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미국 MDA 극초음속 요격체 도입 위해 속도를 내기 시작

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출처 https://www.defensenews.com/digital-show...terceptor/

미사일방어국(MDA)이 방어용 극초음속 무기를 온라인에 올리려는 노력에서 일시정지 버튼을 눌렀지만, 이제 그것은 앞으로 나아갈 준비가 되어 있으며, 이 노력의 첫 단계에 산업계를 참여시키고 있다.

 

MDA 국장인 존 힐 해군 중장은 8월 12일 SMD 심포지엄에서 디펜스뉴스에게  "업계로부터 좋은 피드백을 받고 있으며, 이를 달성할 수 있으며, 이를 두려워해서는 안 된다"고 말하고  "그래서 우리는 그 일을 떠맡고 있다"고 말했다.

 

불과 1년전 힐 국장은 MDA가 과학기술 단계에서 개발 중인 솔루션에 초점을 맞춰 극초음속 방어로 나아가는 방향에 대해 다른 답을 가졌다고 말했다.

 

그러나 한 발 물러서서 미국의 탄도미사일 방어 능력을 평가한 후, 미 항공우주국은 이미 말기 비행 단계에서 고속 기동 위협을 가할 수 있는 능력을 갖춘 해군 항공모함 타격 그룹과 같은 해상 기반 자산을 사용하여 극초음속 무기를 공격할 수 있는 수단이 있음을 깨달았다.

 

국장은 "해상 기반 X밴드 터미널은 터미널 단계에서 극초음속 위협을 추적할 수 있는 현재 기능의 또 다른 예"라고 지적했다.

 

국장은 원격 발사무기를 자랑하는 이지스 함정은 "극초음속 무기가 그리 높이 있지 않기" 때문에 전장에서 극초음속 무기를 볼 수 있다."고 했다.  "극초음속 무기는 약 70km 정도에 있다"

 

국장은 도입될 예정인 미래의 노력은 비행중인 극초음속 미사일을 탐지하기 위해 지구저궤도에 배치될 극초음속 및 탄도 추적 우주 센서(HBTSS)와 같은 시스템이며, SPY-6 레이드는 극초음속 위협 추적 능력을 더욱 높일 것이라고 덧붙였다.

 

힐 국장은 MDA는 극초음속 무기가 가장 취약한 비행단계에서 극초음속 무기를 제거하는 것에 집중하는 것이 가장 합리적이라고 판단했다고 했다.

 

MDA는 현재와 가능한 성능과 해당 활공 단계에서 극초음속 무기를 탐지, 추적, 요격할 수 있는 개념을 평가했다.

 

MDA는 적들의 시스템에서 나온 데이터를 연구했다. 힐 국장은 "적들은 끊임없이 이런 것들을 날리고 있고 우리는 기존 센서 아키텍처로 데이터를 수집하고 있다."고 말했다. "데이터를 아래로 끌어내려서 충실도가 높은 시스템 모델을 통해 실행할 수 있었다."

 

MDA는 그 데이터를 가지고 이렇게 물었다. "시커는 어떤 종류의 재료가 필요한가? 어떤 종류의 전환(diver) 기능이 필요한가? 파편탄두를 사용하는가 아니면 다른 전투이기에 활공단계에서 힛투킬을 하길 원하는가? 환경이 다르다"라고 말했다. 

 

힐 국장은 MDA가 기존의 부스터 스택을 사용할 수 있다는 것을 발견했으며 요격기의 프런트엔드 개발에 집중할 수 있다고 말했다.

 

국장은 지금 없는 것은 무기라고 지적했다. 우주에서 작동하도록 설계된 SM-3 요격기와 대기권에서 작동하도록 설계된 SM-6처럼 현재 존재하는 시스템은 "거기까지는 도달하지 못한다"고 말했다.

 

이 새로운 전략으로 무장한 MDA은 지난 4월 업계에 활공단계요격체(GPI)의 솔루션에 대한 백서를 요청했다.

 

힐 국장은, MDA는 더 정교한 기능을 나중에 온라인으로 전환하기 위해 여전히 리스크를 줄이고 있지만, "지역적 관점에서, 우리는 지금 이것을 추구할 수 있다"고 말했다.

 

힐 국장은 MDA는 우선 해군에 능력을 제공하는 것에 초점을 맞출 것이며, "만약 이것이 성공한다면, 우리는 극초음속 위협으로부터 다른 것들을 보호하기 위해 그것을 육상 포대로로 옮길 수 있다."고 했다.

 

힐 국장은 활공 단계 요격체를 투입하기 위한 시간표를 자세히 설명하지 못했지만, 올해 말 시스템 요구사항 검토를 실시할 예정이며, 개발 작업을 진행할 산업 팀을 선택할 것이라고 말했다.

 

국장은 또 향후 자금 확보 문제도 있다고 밝혔다. 이 문제는 아직 결정되지 않았지만 이 노력의 일정에도 영향을 미칠 것이라고 전했다.

 

그는 SMD 심포지엄 발표에서 GPI가 다층 극초음속 방어 능력의 일부로 작동하는 방식을 설명하는 짧은 동영상을 보여줬었다.

 

시나리오에서 적이 4대의 극초음속 발사체를 잇달아 발사했다. HBTSS는 발사체와 부스터 분리의 첫번째, 두번째 그리고 세번째 단계를 감지한 다음 해당 정보를 BOA(Ballistic Missile Defense System Overhead Persistent Infrared Architecture)에 전달한다.

 

BOA는 HBTSS의 실시간 데이터를 사용하여 극초음속 활공체 트랙을 만듭니다.. 그러면 이지스함은 BOA와 지휘통제전투관리통신시스템(C2BMC)으로부터 위성통신을 통해 화력통제 품질 데이터를 수신한다.

 

그런 다음 이지스는 원격 추적 및 원격 교전 기능을 사용하여 위협보다 더 빠르고 민첩하게 비행할 수 있는 GPI를 발사하고, 극초음속 활공체를 제거한다.

 
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