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[국내논문] 저피탐(LPI) 레이더 탑재 플랫폼의 피탐 확률 감소에 관한 연구
A Study on Detection Probability Reduction of LPI Radar's Platform 원문보기

한국정보통신학회논문지 = Journal of the Korea Institute of Information and Communication Engineering, v.18 no.5, 2014년, pp.1243 - 1248  

박태용 (Department of Defense & Science Technology, Howon University) ,  김완주 (Department of NCW Engineering, Ajou University)

초록
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일반적으로 저피탐(Low Probability of Intercept, LPI) 레이더는 펄스레이더에 비해 매우 낮은 송신출력, 높은 안테나 이득 등으로 인해 상대방의 전자전 장비(Electronic Warfare Support, ES)에 탐지될 확률이 낮다. LPI 레이더RCS 감소 설계와 같이 전자파에 대한 스텔스 기법의 한 종류로, 궁극적인 목적은 상대방에게 탐지되는 거리를 줄이는 것이며 RCS 값, LPI 성능 중 한 가지라도 성능이 미흡하면 적보다 먼저 탐지되게 된다. 본 논문에서는 LPI 탑재 플랫폼의 피탐 확률 감소를 위해 고려해야할 사항을 제시하였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

In General, LPI radar's detection probability by ES equipments is lower than that of conventional pulsed radar because of very low transmitting power and high antenna gain etc. LPI radar is a kind of RF stealth technique such as RCS reduction design. Therefore the ultimate goal of LPI radar is detec...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 그런데 플랫폼의 RCS값이 커서 LPI 레이더가 ES 장비에 의해 피탐되는 것 보다 먼 곳에서 피탐되거나 RCS 값은 충분히 작으나 LPI 레이더가 ES 장비에 의해 멀리서 피탐되는 경우가 발생할 수 있다. 본 논문에서는 LPI 레이더의 개념에 대해 기술하고, LPI 레이더를 탑재한 플랫폼의 피탐 확률을 줄이기 위해 고려해야하는 사항을 제시하였다.

가설 설정

  • 그림 4의 왼쪽은 RCS 감소를 고려하지 않은 형상이고, 그림 4의 오른쪽은 RCS 감소를 위해 측면각을 10도 경사지게 만든 형상으로, 각각 길이 30미터, 폭 10미터, 높이 5미터의 단순화한 수상함으로 가정하였다
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
레이더란? 레이더는 송신된 전자파가 물체에 맞고 돌아오는 성질을 이용하여 표적을 탐지하는 체계이다. 레이더는 그 운용 목적에 따라 최대 탐지거리, 방위분해능, 거리분해능 등 성능이 결정되며, 요구되는 성능을 구현하기 위한 변수에는 펄스폭, 반송파의 주파수, 최대 출력, PRF, 빔폭 등이 있다.
레이더에 요구되는 성능을 구현하기 위한 변수에는 무엇이 있는가? 레이더는 송신된 전자파가 물체에 맞고 돌아오는 성질을 이용하여 표적을 탐지하는 체계이다. 레이더는 그 운용 목적에 따라 최대 탐지거리, 방위분해능, 거리분해능 등 성능이 결정되며, 요구되는 성능을 구현하기 위한 변수에는 펄스폭, 반송파의 주파수, 최대 출력, PRF, 빔폭 등이 있다. 일반적으로 레이더의 모든 변수가 동일할 경우 최대 출력을 높이면 탐지거리가 늘어나지만, 상대방의 전자전장비(Electronic Warfare Support, ES)에 의해 원거리에서 탐지될 확률 또한 높아진다.
질의응답 정보가 도움이 되었나요?

참고문헌 (8)

  1. Charalampos Fougias, Charalampos Menychtas, Netted LPI Radars, Monterey, CA: Naval Postgraduate School, pp.7-8, pp.10-28, 2011. 

  2. J.C. Toomay, Paul J. Hannen, Radar Principles for the Non-Specialist, 3rd ed. Edison, NJ: Scitech Publishing, p.155, p.157, 2004. 

  3. Fernando L. Taboada, Detection and Classification of Low Probability of Intercept Radar Signals Using Parallel Filter Arrays and Higher Order Statistics, Monterey, CA: Naval Postgraduate School, pp.3-5, 2002. 

  4. Merrill I. Skolnik, Introduction to Radar Systems, 3rd ed. New York, NY: McGraw Hill, pp.193-197, 2001. 

  5. David R. Frieden, Principles of Naval Weapon Systems, Annapolis, Maryland: Naval Institute Press, pp.104-105, 1985. 

  6. G. Richard Curry, Radar Essentials, Raleigh, NC: Scitech Publishing, p.21, p.31, p.36, 2012. 

  7. Aytug Denk, Detection and Jamming Low Probability of Intercept(LPI) Radars, Monterey, CA: Naval Postgraduate School, p.8, p.10, p.53, 2006. 

  8. SURFACE SCOUT Maritime LPI Surveillance Radar datasheet, Thales Nederland, www.thalesgroup.com/surfacescout 

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