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초록
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모노펄스 레이더에 대한 효과적인 재밍은 전파를 왜곡시키는 것이다. 그 중 대표적인 전파왜곡 기법은 두 개의 송신기를 이용하는 크로스 아이 기법이다. 크로스 아이 기법은 모노펄스 레이더의 구현 구조에 관계없이 각도를 기만할 수 있지만, 충분한 각도기만 효과를 갖기 위해서는 두 송신기의 위상 및 진폭 정확도가 확보되어야 한다. 이러한 위상 및 진폭 정확도는 전파왜곡 시스템을 구현하는데 있어서 핵심적인 요구 성능 파라미터이고, 목표로 하는 각도 오차에 따라 그 요구값이 달라진다. 본 논문에서는 목표하는 각도 오차에 따라 필요한 최소 위상차 및 진폭비를 수식으로 유도하고 그 결과를 분석한다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

One of the effective jamming methods to disturb monopulse radars is a wavefront distortion. Most well-known wavefront distortion is the cross eye technique which uses two transmitters. The cross eye can make angle error regardless of monopulse radar structure but high accuracies of phase and amplitu...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 논문에서는 목표 크로스 아이 이득값을 만족할 수 있는 위상 오차 및 진폭 오차의 범위를 수학적으로 유도하고 그 결과를 분석하였다. 본 논문의 결과는 크로스 아이와 같은 전파면 왜곡 시스템을 설계하고 구현할 때 시스템 요구 성능을 결정하는 기준 자료로 활용될 수 있을 것이다.
  • 본 논문에서는 목표 크로스 아이 이득값을 만족할 수 있는 위상차 및 진폭비의 범위를 수학적으로 유도하고 그 결과를 분석한다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
레이더에 대한 재밍 시스템의 한계는? 일반적으로 레이더에 대한 재밍 시스템은 수십 GHz 범위의 광대역을 다루기 때문에 크로스 아이 시스템을 구현하는데 있어서 위상 및 진폭을 정확하게 맞추는 것은 어려운 일이며, 정확도를 향상시키기 위해서는 구현의 복잡도와 비용이 급증하게 된다. 그러므로 목표로 하는 크로스 아이 이득에 따라 요구되는 최소 위상차 및 진폭 비를 계산할 수 있다면, 재밍 시스템을 설계하고 구현하는 데 있어서 중요한 기준이 될 것이다.
크로스 아이(cross eye) 기법의 원리는? 이러한 모노펄스 레이더를 재밍하기 위한 효과적인 방법은 모노펄스 레이더로 수신되는 전파면을 왜곡시켜 각도 추정 오차를 발생시키는 것이다[3]. 대표적인 전파왜곡 기법인 크로스 아이(cross eye) 기법은 모노펄스 레이더로부터 수신된 신호를 서로 다른 위상으로 송신함으로써 왜곡된 전파면을 생성한다[4]. 이때 크로스 아이 이득값이 클수록 큰 각도 오차를 발생시킬 수 있으며, 크로스 아이 이득값은 양쪽 송신기의 위상 및 진폭 정확도에 의해서 결정된다[5].
위상 및 진폭 정확도는 전파왜곡 재밍 시스템을 설계하고 구현하는 데 있어서 중요한 파라미터로 인식되는 이유는? 대표적인 전파왜곡 기법인 크로스 아이(cross eye) 기법은 모노펄스 레이더로부터 수신된 신호를 서로 다른 위상으로 송신함으로써 왜곡된 전파면을 생성한다[4]. 이때 크로스 아이 이득값이 클수록 큰 각도 오차를 발생시킬 수 있으며, 크로스 아이 이득값은 양쪽 송신기의 위상 및 진폭 정확도에 의해서 결정된다[5]. 즉, 위상 및 진폭 정확도는 전파왜곡 재밍 시스템을 설계하고 구현하는 데 있어서 중요한 파라미터이다.
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참고문헌 (5)

  1. S. M. Sherman, Monopulse Principles and Techniques, Artech House, 1984. 

  2. 양성욱, 박동민, 나영진, "추적 레이다용 Dual-band 모노펄스 수신기", 한국전자파학회논문지, 17(8), pp. 767-772, 2006년 8월. 

  3. F. Neri, "Anti-monopulse jamming techniques", IMOC 2001, International Microwave and Optoelectronics Conference, pp. 45-50, 2001. 

  4. W. P. Plessis, J. W. Odendaal, and J. Joubert, "Experimental simulation of retrodirective cross-eye jamming", IEEE Trans. Aerosp. Electron. Syst., vol. 47, no. 1, pp. 734-740, Jan. 2011. 

  5. D. Schleher, Electronic Warfare in the Information Age, Artech House, Inc., 1999. 

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