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위상 배열 레이더를 어떻게 이해할 수 있을까요?

2025-08-15

파세드 어레이 레이더 (Phased Array Radar) 는 전선 배열의 각각의 방사성 요소들 사이의 단계 차이를 변화시킴으로써안테나의 기계적 회전 없이 빔을 빠르게 스캔하고 방향화할 수 있습니다..
그 주요 특징과 작동 원칙은 다음과 같습니다.

 

기본 원칙:


단계 제어:
수많은 작은 안테나 요소 (안테나) 로 구성된 큰 배열이 형성된다. 각 안테나 요소는 독립적으로 신호를 전송하고 수신한다.
각 안테나 요소의 신호의 단계 차이를 조정함으로써, 전자기파는 특정 방향으로 겹쳐지고 강화됩니다 (beamforming),다른 방향으로 취소되는 동안, 빔의 전자적 방향성을 달성합니다.

 

빔 유연성:
빔은 마이크로초 수준에서 방향을 전환할 수 있으며, 멀티 타겟 추적 및 빠른 스캔 (일시적으로 여러 지역을 모니터링하는 것) 을 지원합니다.
그것은 역동적으로 빔 자원을 할당 할 수 있습니다 (예를 들어: 일부 배열 요소는 목표를 추적하고 다른 것들은 새로운 목표를 찾습니다).

 

종류:

 

액티브 파즈드 어레이 (AESA):
각 배열 요소는 높은 신뢰성과 강력한 반 간섭 능력을 보장하는 독립적인 송신/ 수신 모듈 (T/R 컴포넌트) 을 통합합니다.
응용 분야: 현대 전투기 (F-35 등), 조기 경보 항공기 (Air警-500 등), 미사일 방어 시스템.

 

수동 단계 배열 (PESA):
단일 송신기를 사용하여 단계 전환기를 통해 빔을 제어하는 이 방법은 비용 효율적이지만 기능이 제한적입니다.
적용: 초기 레이더 시스템 (러시아 S-300의 레이더와 같이).

 

이점:

 

빠른 반응: 빔 전환 속도는 기계 스캔 레이더보다 훨씬 빠르다.
멀티 태스킹 능력: 검색, 추적 및 통신과 같은 기능을 동시에 수행 할 수 있습니다.
반 간섭: 적응 nulling을 통해 간섭 방향을 억제 할 수 있습니다.
스텔스 탐지: 스텔스 항공기와 다른 낮은 관측 목표물을 탐지할 수 있는 높은 민감성.

 

전형적인 적용:

 

군사: 미사일 안내, 선박 항공 방어 (미국 "에지스" 시스템과 같이), 항공 화력 제어 레이더.
민간용: 기상 레이더 (비상 컨벡티브 기상 모니터링), 위성 통신, 공항 항공 교통 통제.

 

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